WO2024076148A1 - 안테나로 동작하는 하우징의 도전성 부분들을 포함하는 전자 장치 - Google Patents

안테나로 동작하는 하우징의 도전성 부분들을 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024076148A1
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WO
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conductive portion
signal
electronic device
wireless communication
phase
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PCT/KR2023/015248
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이형주
박성진
김호생
윤수민
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삼성전자주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/48Earthing means; Earth screens; Counterpoises
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
    • H01Q3/34Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
    • H01Q3/36Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with variable phase-shifters

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure may be electronic devices that include conductive portions of a housing that act as antennas.
  • the electronic device may provide a conductive portion of the housing as an antenna. At least some of the conductive parts of the housing may transmit and/or receive signals of a frequency in a designated band to an external electronic device.
  • the electronic device may include arrayed antennas to increase the directivity of the antennas.
  • an electronic device includes a housing.
  • the housing includes a first conductive portion disposed along a side of the housing, a second conductive portion disposed along the side, and a non-conductive portion between the first conductive portion and the second conductive portion.
  • the electronic device includes a power distributor.
  • the power distributor is electrically connected to the first region close to the non-conductive portion of the first region including the first end of the first conductive portion and the second region including the second end, and the second region is It is electrically connected to a third region close to the non-conductive portion of the third region including the third end of the conductive portion and the fourth region including the fourth end.
  • the electronic device includes a first wireless communication circuit.
  • the first wireless communication circuit is connected to the power distributor.
  • the electronic device includes a processor.
  • the processor is configured to transmit a first signal having a first phase to a first external electronic device through the first conductive portion with second power divided from power provided to the power distributor from the first wireless communication circuit. It is composed.
  • the processor while transmitting the first signal having the first phase, converts the first signal having a second phase different from the first phase into a third power divided from the power, the second conductive conductor. configured to transmit to the first external electronic device via the portion.
  • an electronic device includes a housing.
  • the housing includes a first conductive portion disposed along a side of the housing, a second conductive portion disposed along the side, and a non-conductive portion between the first conductive portion and the second conductive portion.
  • the electronic device includes a ground portion. The ground portion is disposed within the housing, connected to the first conductive portion, and spaced apart from the second conductive portion.
  • the electronic device includes a first wireless communication circuit and a second wireless communication circuit. The first wireless communication circuit is electrically connected to a first region close to the non-conductive portion of a first region including a first end of the first conductive portion and a second region including a second end of the first conductive portion.
  • the second wireless communication circuit is electrically connected to a third region close to the non-conductive portion of a third region including the third end of the second conductive portion and a fourth region including the fourth end.
  • the electronic device includes a processor.
  • the processor is configured to transmit a first signal having a first phase to a first external electronic device through the first conductive portion with second power obtained from the first wireless communication circuit.
  • the processor is configured to generate, while the first signal having the first phase is transmitted, a second signal having a second phase different from the first phase with third power obtained from the second wireless communication circuit, and configured to transmit to the first external electronic device through the second conductive portion.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing components that supply power to a first conductive portion or a second conductive portion of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 4 illustrates an example connection of a ground portion of an electronic device and a first conductive portion or a second conductive portion, according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an exemplary connection between a ground portion of an electronic device and a first conductive portion or a second conductive portion symmetrical to the first conductive portion, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is an example circuit diagram of a power divider and phase shifter, according to one embodiment.
  • Figure 7 shows the magnitude of signals distributed to the first conductive portion and the second conductive portion, according to one embodiment.
  • Figure 8 shows the phases of signals distributed to the first conductive portion and the second conductive portion, according to one embodiment.
  • Figure 9 shows the directivity of a signal according to the phase difference between a signal transmitted to the first conductive portion and a signal transmitted to the second conductive portion, according to an embodiment.
  • FIG. 10 shows the directivity of an electronic device including symmetrical first and second conductive portions, according to one embodiment.
  • FIG. 11 shows the directivity of an electronic device including an asymmetric first conductive portion and a second conductive portion, according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of an example electronic device including a second conductive portion connected to ground, according to one embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit signals or power to or receive signals or power from the outside (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for the communication method used in the communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 300 may include a housing 310 that forms the exterior of the electronic device 300.
  • housing 310 surrounds a first side (or front) 300A, a second side (or back) 300B, and a space between the first side 300A and the second side 300B.
  • the housing 310 may refer to a structure that forms at least a portion of the first side 300A, the second side 300B, and/or the third side 300C.
  • the electronic device 300 may include a substantially transparent front plate 302.
  • front plate 302 may form at least a portion of first side 300A.
  • the front plate 302 may include, but is not limited to, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate, for example.
  • the electronic device 300 may include a substantially opaque rear plate 311.
  • the rear plate 311 may form at least a portion of the second surface 300B.
  • back plate 311 may be formed by coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. You can.
  • the electronic device 300 may include a side bezel structure (or side member) 318.
  • side bezel structure 318 may be combined with front plate 302 and/or back plate 311 to form at least a portion of third side 300C of electronic device 300.
  • the side bezel structure 318 may entirely form the third side 300C of the electronic device 300, and in other examples, the side bezel structure 318 may form the front plate 302 and/or Together with the back plate 311, the third side 300C of the electronic device 300 may be formed.
  • the front plate 302 and/or the rear plate 311 may include a region that is curved and extends seamlessly from its edge toward the rear plate 311 and/or the front plate 302.
  • the extending area of the front plate 302 and/or the back plate 311 may be, for example, located at both ends of a long edge of the electronic device 300, but according to the above-described example, It is not limited.
  • side bezel structure 318 may include metal and/or polymer.
  • the back plate 311 and the side bezel structure 318 may be formed integrally and may include the same material (eg, a metal material such as aluminum), but are not limited thereto.
  • the back plate 311 and the side bezel structures 318 may be formed of separate construction and/or may include different materials.
  • the electronic device 300 includes a display 301, an audio module 303, 304, and 307, a sensor module (not shown), a camera module 305, 312, and 313, a key input device 317, It may include at least one of a light emitting device (not shown) and/or a connector hole 308. In another embodiment, the electronic device 300 may omit at least one of the above components (e.g., a key input device 317 or a light emitting device (not shown)) or may additionally include other components.
  • display 301 may be visually exposed through a significant portion of front plate 302.
  • display 301 may be It may be visible through the front plate 302 forming the first side 300A.
  • the display 301 may be disposed on the back of the front plate 302.
  • the outer shape of the display 301 may be substantially the same as the outer shape of the front plate 302 adjacent to the display 301. In one embodiment, in order to expand the area to which the display 301 is visually exposed, the distance between the outer edge of the display 301 and the outer edge of the front plate 302 may be formed to be substantially the same.
  • the display 301 (or the first side 300A of the electronic device 300) may include a screen display area 301A.
  • the display 301 may provide visual information to the user through the screen display area 301A.
  • the screen display area 301A when the first side 300A is viewed from the front, the screen display area 301A is shown to be located inside the first side 300A and spaced apart from the outer edge of the first side 300A. However, it is not limited to this.
  • at least a portion of an edge of the screen display area 301A substantially coincides with an edge of the first side 300A (or the front plate 302). It could be.
  • the screen display area 301A may include a sensing area 301B configured to obtain biometric information of the user.
  • the meaning of “the screen display area 301A includes the sensing area 301B” can be understood as at least a portion of the sensing area 301B being overlapped with the screen display area 301A.
  • the sensing area 301B can display visual information by the display 301 like other areas of the screen display area 301A, and can additionally acquire the user's biometric information (e.g. fingerprint). It can mean area.
  • the sensing area 301B may be formed in the key input device 317.
  • the display 301 may include an area where the first camera module 305 (eg, the camera module 180 of FIG. 2) is located.
  • an opening is formed in the area of the display 301, and a first camera module 305 (e.g., a punch hole camera) is at least partially disposed within the opening to face the first side 300A.
  • the screen display area 301A may surround at least a portion of the edge of the opening.
  • the first camera module 305 e.g., an under display camera (UDC)
  • UDC under display camera
  • the display 301 can provide visual information to the user through the area, and additionally, the first camera module 305 is directed in the direction toward the first side 300A through the area of the display 301. A corresponding image can be obtained.
  • the display 301 may be combined with or disposed adjacent to a touch detection circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of touch, and/or a digitizer that detects a magnetic field-type stylus pen. .
  • the audio modules 303, 304, and 307 may include microphone holes 303 and 304 and speaker holes 307.
  • the microphone holes 303 and 304 include a first microphone hole 303 formed in a partial area of the third surface 300C and a second microphone hole 304 formed in a partial area of the second surface 300B. may include.
  • Microphones (not shown) may be placed inside the microphone holes 303 and 304 to acquire external sounds.
  • the microphone may include a plurality of microphones to detect the direction of sound.
  • the second microphone hole 304 formed in a partial area of the second surface 300B may be disposed adjacent to the camera modules 305, 312, and 313.
  • the second microphone hole 304 may acquire sound according to the operation of the camera modules 305, 312, and 313.
  • the speaker hole 307 may include an external speaker hole 307 and a receiver hole (not shown) for a call.
  • the external speaker hole 307 may be formed in a portion of the third side 300C of the electronic device 300.
  • the external speaker hole 307 may be implemented as one hole with the microphone hole 303.
  • a receiver hole (not shown) for a call may be formed in another part of the third side 300C.
  • the receiver hole for a call may be formed on the third side 300C opposite the external speaker hole 307.
  • the external speaker hole 307 is formed on the third side 300C corresponding to the lower part of the electronic device 300, and the receiver hole for calls is formed on the electronic device 300.
  • the call receiver hole may be formed in a location other than the third surface 300C.
  • a receiver hole for a call may be formed by a spaced space between the front plate 302 (or display 301) and the side bezel structure 318.
  • the electronic device 300 includes at least one speaker (not shown) configured to output sound to the outside of the housing 310 through the external speaker hole 307 and/or the call receiver hole (not shown). ) may include.
  • a sensor module (not shown) (e.g., sensor module 176 in FIG. 1) generates an electrical signal or data value corresponding to the internal operating state of the electronic device 300 or the external environmental state.
  • the sensor module may include a proximity sensor, HRM sensor, fingerprint sensor, gesture sensor, gyro sensor, barometric pressure sensor, magnetic sensor, acceleration sensor, grip sensor, color sensor, IR (infrared) sensor, biometric sensor, temperature sensor, It may include at least one of a humidity sensor or an illuminance sensor.
  • the camera modules 305, 312, and 313 are a first camera module disposed to face the first side 300A of the electronic device 300. 305), a second camera module 312 arranged to face the second surface 300B, and a flash 313.
  • the second camera module 312 may include a plurality of cameras (eg, a dual camera, a triple camera, or a quad camera).
  • the second camera module 312 is not necessarily limited to including a plurality of cameras and may include one camera.
  • the first camera module 305 and the second camera module 312 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • flash 313 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses an infrared camera, a wide-angle lens, and a telephoto lens
  • image sensors may be placed on one side of the electronic device 300.
  • the key input device 317 (eg, input module 150 of FIG. 1) may be disposed on the third side 300C of the electronic device 300.
  • the electronic device 300 may not include some or all of the key input devices 317, and the key input devices 317 that do not include other forms such as soft keys on the display 301. It can be implemented as:
  • the connector hole 308 may be formed on the third side 300C of the electronic device 300 to accommodate a connector of an external device.
  • a connection terminal eg, connection terminal 178 in FIG. 1 that is electrically connected to a connector of an external device may be disposed in the connector hole 308.
  • the electronic device 300 may include an interface module (eg, interface 177 of FIG. 1) for processing electrical signals transmitted and received through the connection terminal.
  • the electronic device 300 may include a light emitting device (not shown).
  • the light emitting device (not shown) may be disposed on the first surface 300A of the housing 310.
  • the light emitting device (not shown) may provide status information of the electronic device 300 in the form of light.
  • the light emitting device (not shown) may provide a light source linked to the operation of the first camera module 305.
  • the light emitting device (not shown) may include an LED, an IR LED, and/or a xenon lamp.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing components that supply power to a first conductive portion or a second conductive portion of an electronic device, according to one embodiment.
  • the electronic device 300 may include an antenna capable of communicating with an external electronic device when used in communication shadow areas such as mountains or remote areas where it is difficult to build a base station, the ocean, or polar regions.
  • the external electronic device may be a low-orbit artificial satellite.
  • the low-orbit artificial satellite may be, for example, a satellite orbiting approximately 200 to 1000 km above the ground.
  • the electronic device 300 can utilize a low-orbit artificial satellite as a base station.
  • the electronic device 300 can perform wireless communication in most areas through a low-orbit artificial satellite.
  • the electronic device 300 may include a directional antenna for communication with a low-orbit artificial satellite.
  • an external antenna that protrudes to the outside of the electronic device 300 may be included.
  • an antenna structure that does not protrude to the outside is needed.
  • an antenna structure and operation capable of satellite communication while maintaining the external appearance of the electronic device 300 will be described.
  • the electronic device 300 includes a housing 310, a power distribution circuit 420, wireless communication circuits 441, 442, and 443, and/or a processor 120. It can be included.
  • the housing 310 may include a first side 401, a second side 402, a third side 403, and a fourth side 404.
  • the first side 401 may connect one end of the second side 402 and one end of the third side 403.
  • the second side 402 may extend from one end of the first side 401 in a direction perpendicular to the first side 401 .
  • the third side 403 may extend from the other end of the first side 401 in a direction parallel to the second side 402.
  • the fourth side 404 is parallel to the first side 401 and can connect the other end of the second side 402 and the other end of the third side 403.
  • At least a portion of the first conductive portion 411 and at least a portion of the second conductive portion 412 are positioned closer to the camera (e.g., the first camera module 305 in FIG. 2) than the fourth side 404. It may be placed on the first side 401 close to .
  • the camera module 305 may be configured to acquire an image through a portion of the surface on which a display (eg, display 301 in FIG. 2) is disposed.
  • At least a portion of the first conductive portion 411 and at least a portion of the second conductive portion 412 are adjacent to the horizontal line at which scanning of the display 301 begins rather than the fourth side 404. It may be placed on the side 401.
  • the housing 310 includes a first conductive portion 411, a second conductive portion 412, a first non-conductive portion 413, a third conductive portion 415, and a second non-conductive portion. 416, and/or a third non-conductive portion 417.
  • the first conductive portion 411 may be disposed along a portion of the first side 401 and the second side 402 of the housing 310.
  • the second conductive portion 412 may be disposed along a portion of the first side 401 and the third side 403 of the housing 310 .
  • the third conductive portion 415 may be disposed on the remaining side portions excluding the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the first non-conductive part 413 may be disposed between the first conductive part 411 and the second conductive part 412.
  • the first non-conductive portion 413 may be referred to as a segmental portion in that it includes the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the second non-conductive portion 416 may be disposed between the first conductive portion 411 and the third conductive portion 415.
  • the third non-conductive portion 417 may be disposed between the second conductive portion 412 and the third conductive portion 415.
  • the third conductive part 415 is shown as one conductive part, but the third conductive part 415 is not limited thereto.
  • the third conductive portion 415 may include a plurality of conductive portions.
  • a plurality of non-conductive parts may be disposed between the plurality of conductive parts.
  • the first conductive part 411, the second conductive part 412, and the third conductive part 417 may be operated as an antenna radiator.
  • the first conductive part 411, the second conductive part 412, or the third conductive part 417 may be operated as an antenna radiator supporting WIFI, GPS, or LTE communication.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may operate as an antenna radiator that supports satellite communication.
  • the first conductive part 411 may operate as an antenna radiator supporting GPS communication
  • the second conductive part 412 may operate as an antenna radiator supporting satellite communication.
  • the first conductive portion 411 may operate as an antenna radiator together with the second conductive portion 412 to increase directivity to support satellite communication.
  • the first conductive portion 411 is located in a first region P1 including a first end 411a close to the first non-conductive portion 413 and a second non-conductive portion 416. It may include a nearby second stage 411b.
  • the second conductive portion 412 includes a third region P3 including a third end 412a close to the first non-conductive portion 413 and a fourth end 412b close to the third non-conductive portion 417. ) may include.
  • the first conductive part 411 may be supplied with power through the first area (P1), and the second conductive part 412 may be supplied with power through the third area (P3).
  • the first feeding point fp1 may be placed in the first area P1
  • the second feeding point fp2 may be placed in the third area P3.
  • the power distribution circuit 420 may be electrically connected to the first area P1 and the third area P3.
  • the power distribution circuit 420 may be electrically connected to the first region P1 of the first region P1 and the second region P2 of the first conductive portion 411.
  • the power distribution circuit 420 may be electrically connected to the first feeding point fp1.
  • the power distribution circuit 420 may be electrically connected to the third region P3 of the third region P3 and the fourth region P4 of the second conductive portion 412.
  • the power distribution circuit 420 may be electrically connected to the second feeding point fp2.
  • the power distribution circuit 420 may include a power divider 421 and a phase shifter 422.
  • the power distributor 421 may distribute power supplied to the power distribution circuit 420 to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the power distributor 421 may transmit the first signal transmitted to the power distribution circuit 420 to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the power distributor 421 may supply the distributed second power (or first transmission power) from the first power supplied to the power distribution circuit 420 to the first conductive portion 411.
  • the power divider 421 may supply the second signal (or first distribution signal) divided from the first signal supplied to the power distribution circuit 420 to the first conductive portion 411 as second power.
  • the power distributor 421 may supply the third power (or second transmission power) distributed from the power supplied to the power distribution circuit 420 to the second conductive portion 412.
  • the power divider 421 may supply the third signal (or second distribution signal) divided from the first signal supplied to the power distribution circuit 420 to the second conductive portion 412 as third power.
  • the power divider 421 may include a Wilkinson power divider.
  • the first conductive part 411 and the second conductive part 412 may receive the second signal and the third signal from the power distributor 421 and transmit the signal to the outside.
  • the second signal radiated from the first conductive portion 411 and the third signal radiated from the second conductive portion 412 may be combined and radiated to the outside.
  • the gap between the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 is adjusted to increase the directivity of the first signal.
  • a half wavelength may be required.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are half the wavelength of the first signal, A separation distance of 9.35 cm may be required.
  • the electronic device 300 provides a space in which the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are separated by a half wavelength of the first signal, the second signal, or the third signal. This may be insufficient. Due to insufficient space in the electronic device 300, the distance between the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 or the width of the first non-conductive portion 413 is limited to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412. 2 It may be shorter than a half wavelength of the first signal, second signal, or third signal transmitted to the conductive portion 412.
  • the directivity of the first signal transmitted to the outside through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 spaced apart from each other shorter than the half wavelength of the first signal, second signal, or third signal is determined.
  • the electronic device 300 may further include a phase shifter 422.
  • the power distributor 421 may be electrically connected to the first region P1 of the first conductive portion 411 through a phase shifter 422.
  • the phase shifter 422 may include a plurality of passive elements (eg, an inductor or a capacitor).
  • the phase shifter 422 may convert the phase of the input second signal.
  • the phase shifter 422 may be disposed between the power distributor 421 and the first conductive portion 411 .
  • the phase shifter 422 may be connected to the first region P1 of the first conductive portion 411.
  • the phase shifter 422 may convert the phase of the second signal transmitted to the first area P1 to a different phase from the third signal transmitted to the third region P3.
  • the second signal radiated from the first conductive portion 411 has a directivity according to the second power distributed by the power divider 421 from the first power and the radiation of the second signal and the third signal.
  • a third signal radiated from the second conductive portion 412 may have a first phase and a third power distributed by the power divider from the first power.
  • the second phase may be shifted from the first phase by the phase shifter 422.
  • the phase shifter 422 has been described as being electrically connected to the first region P1 of the first conductive portion 411, the phase shifter 422 is not limited thereto.
  • the phase shifter 422 may be electrically connected to the third region P3 of the second conductive portion 412.
  • the phase shifter 422, which is electrically connected to the second conductive portion 412, has a phase of the third signal transmitted to the third region (P3) that is different from the second signal transmitted to the first region (P1). can be converted.
  • the second signal radiated from the first conductive portion 411 has a first phase with the second power distributed by the power divider 421 from the first power, and the second signal radiated from the first conductive portion 412
  • the third signal radiated from may have a second phase for beamforming gain according to the third power distributed by the power divider from the first power and the radiation of the second signal and the third signal.
  • the second phase may be shifted from the first phase by the phase shifter 422.
  • one of the phase shifters may be connected to the first area (P1), and the other one of the phase shifters may be connected to the third area (P3).
  • the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 may be transmitted with different phases to the first area P1 and the third area P3 through phase shifters.
  • Phase shifters may have different passive components.
  • the phase shifter disposed on the line 431 and the phase shifter disposed on the line 432 have different phases between the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the signal transmitted to the second conductive portion 412. It can be configured as follows.
  • the first phase and the second phase may be different from each other through a phase shifter (or phase shifters).
  • the difference between the first phase and the second phase may be between 0 degrees and 360 degrees.
  • the difference between the first phase and the second phase may be approximately 40 to 60 degrees.
  • the difference between the first phase and the second phase may be approximately 46 degrees by the phase shifter 422.
  • the processor 120 may transmit each of the same signals having different phases through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the processor 120 may include at least one of the processor 120 of FIG. 1, an application processor (AP), a communication processor (CP), a transceiver, or an RFIC.
  • the processor 120 may be configured to transmit, through the first conductive portion 411, a second signal divided from a first signal provided from the first wireless communication circuit 441 to the power distributor 421. You can.
  • the processor 120 while the second signal having the first phase is transmitted, the processor 120 generates a third signal having a second phase different from the first phase to the power distributed from the first power. 3 power may be configured to transmit to an external electronic device through the second conductive portion 412.
  • the external electronic device may be an artificial satellite or base station for long-distance communication.
  • the electronic device 300 increases the directivity of the first signal transmitted from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 to the satellite. It can be configured as follows.
  • the processor 120 through the first wireless communication circuit 441, converts the second signal having the first phase converted by the phase shifter 422 to the first conductive portion 411 with the second power. It may be configured to transmit to the external electronic device through .
  • the processor 120 may be configured to transmit a third signal having a second phase different from the first phase to the second conductive portion 412 through the first wireless communication circuit 441 and the phase shifter 422. You can.
  • a signal that is a composite of the second signal and the third signal transmitted to the outside through the first conductive part 411 and the second conductive part 412, which are spaced apart from each other shorter than the half wavelength of the first signal, may have increased directivity. .
  • the processor 120 may be operatively connected to the first wireless communication circuit 441, the second wireless communication circuit 442, and the third wireless communication circuit 443.
  • the first wireless communication circuit 441, the second wireless communication circuit 442, or the third wireless communication circuit 443 may include a communication processor, a radio frequency integrated chip (RFIC), a radio frequency front end (RFFE), or a FEM ( front end module).
  • the first wireless communication circuit 441 may be configured to transmit a composite signal of the second signal and the third signal to the first external electronic device through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412. there is.
  • the first wireless communication circuit 441 radiates a second signal from the first conductive portion 411, and while the second signal is radiated from the first conductive portion 411, the second signal is radiated from the first conductive portion 411.
  • a third signal from the conductive portion 412 it may be configured to provide a first signal having a first phase and a first power.
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to a first line 431 connected to the first area P1 and a second line 432 connected to the third area P3.
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to the power distribution circuit 420 through the point fs.
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to the first line 431 and the second line 432 through the power distribution circuit 420.
  • the first wireless communication circuit 441 may feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the power distribution circuit 420 and the first line 431, and the power distribution circuit Power can be fed to the second feeding point fp2 of the second conductive portion 412 through 420 and the second line 432.
  • the first wireless communication circuit 441 may be formed integrally with the power distribution circuit 420.
  • a power distribution circuit may be disposed on the substrate on which the first wireless communication circuit 441, which is CP or FEM, is disposed.
  • the first wireless communication circuit 441, power distributor 421, and phase shifter 422 may be disposed on one substrate.
  • the second wireless communication circuit 442 may be electrically connected to the first line 431 connected to the first area P1.
  • the electronic device 300 is located between a first matching circuit 431a disposed on the first line 431, a second wireless communication circuit 442 connected to the first line 431, and a power distribution circuit 420.
  • the second wireless communication circuit 442 may be electrically connected to the first line 431 through point f1.
  • the second wireless communication circuit 442 can feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the first line 431.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 connected to the third area P3.
  • the electronic device 300 is configured between a second matching circuit 432a disposed on the second line 432 and a third wireless communication circuit 443 connected to the second line 432 and the power distribution circuit 420. may further include a second line selection circuit 432b.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 through point f2.
  • the third wireless communication circuit 443 can feed power to the second feeding point (fp2) of the second conductive portion 412 through the second line 432.
  • the first wireless communication circuit 441 transmits a second signal having a first phase as second power to the first area P1 through the power distribution circuit 420, and transmits a third signal having a second phase. Can be transmitted as third power to the third area (P3).
  • the second signal and the third signal include the same information as the first signal, and the phases of the second signal and the third signal may be different.
  • the second wireless communication circuit 442 may transmit a fourth signal different from the first signal, second signal, and/or third signal to the first area P1.
  • the third wireless communication circuit 443 may transmit a fifth signal different from the first signal, second signal, third signal, and/or fourth signal to the second area P2.
  • the processor 120 receives the fourth signal from the second wireless communication circuit 442, through the first conductive portion 411, to a second signal that is distinct from the first external electronic device. It may be configured to transmit to an external electronic device.
  • the processor 120 transmits the fifth signal from the third wireless communication circuit 443 to a third external electronic device that is distinct from the first external electronic device through the second conductive portion 412, It can be configured.
  • the processor 120 transmits a signal synthesized from the second signal and the third signal to the first external electronic device (e.g., artificial intelligence) through the first conductive part 411 and the second conductive part 412.
  • a first state for communicating with a satellite) and a fourth signal from the second wireless communication circuit 442 are communicated with a second external electronic device through the first conductive portion 411, or a fourth signal from the third wireless communication circuit 443 is transmitted.
  • 5 may be configured to provide a second state in which a signal is communicated with a third external electronic device through the second conductive portion 412.
  • the processor 120 causes the second wireless communication circuit 442 and the third wireless communication circuit 443 to be deactivated based on the first wireless communication circuit 441 being activated.
  • the processor 120 may be configured to deactivate the second wireless communication circuit 442 and the third wireless communication circuit 443 while in the first state. For example, while the second signal is radiated through the first conductive portion 411 and the third signal is radiated through the second conductive portion 412, the second wireless communication circuit 442 and/or the third Wireless communication circuitry 443 may be configured to be disabled.
  • the processor 120 may be configured to cause deactivation of the first wireless communication circuit 441 while in the second state.
  • the second wireless communication circuit 442 or the third wireless communication circuit 443 While activated, the first wireless communication circuit 441 may be configured to be deactivated.
  • the first wireless communication circuit 441 may be configured to be deactivated while the fourth signal is radiated through the first conductive portion 411 or the fifth signal is radiated through the second conductive portion 412.
  • the electronic device 300 may include a matching circuit 431a or 4312a.
  • the first matching circuit 431a may be disposed between the first feed point fp1 and the first line selection circuit 431b.
  • the second matching circuit 432a may be disposed between the second feed point fp2 and the second line selection circuit 432b.
  • the first conductive portion 411 connected to the first line 431 may be matched through the first matching circuit 431a.
  • the second conductive portion 412 connected to the second line 432 may be matched through the second matching circuit 432a.
  • the electronic device 300 may include a line selection circuit 431b or 432b.
  • the first line selection circuit 431b and the second line selection circuit 432b may be filters.
  • the filter may be a diplexer.
  • the first line selection circuit 431b may be located on a path connecting the second wireless communication circuit 442 and the first area P1.
  • the second line selection circuit 432b may be located on a path connecting the third wireless communication circuit 443 and the third area P3.
  • the first line selection circuit 431b which is a filter, may block at least a portion of the second signal transmitted to the first conductive portion 411 through the second wireless communication circuit 442.
  • the processor 120 while maintaining the first state of transmitting the first signal to the external electronic device, transmits the first conductive portion 411 through the first line selection circuit 431b. ) can block at least part of the second signal transmitted to the signal. According to one embodiment, the processor 120 blocks at least a portion of the third signal transmitted to the second conductive portion through the second line selection circuit 432b while the first state is maintained. , can be configured. The second line selection circuit 432b may block at least a portion of the third signal transmitted to the second conductive portion 412 through the third wireless communication circuit 443.
  • the first line selection circuit 431b and the second line selection circuit 432b have been described as including filters, they are not limited thereto. The filter can be replaced by a switch.
  • the electronic device 300 may include a first switch and a second switch.
  • the first switch may connect the first wireless communication circuit 441 or the second wireless communication circuit 442 and the first area P1.
  • the second switch may connect the first wireless communication circuit 441 or the third wireless communication circuit 443 and the second area P2.
  • the processor 120 transmits the first signal through the first switch, which is the first line selection circuit 431b.
  • the first wireless communication circuit 441 is configured to electrically connect to the first area P1, and is the second line selection circuit 432b.
  • It may be configured to electrically connect the first wireless communication circuit 441 of the first wireless communication circuit 441 and the third wireless communication circuit 443 to the second area P2 through the second switch.
  • a second signal from the second wireless communication circuit 442 is communicated with a second external electronic device through the first conductive portion 411, or a third signal is transmitted from the third wireless communication circuit 443 to the second conductive portion 412.
  • the processor 120 While the second state of communicating with a third external electronic device is maintained, the processor 120 connects the first wireless communication circuit 441 and the second It is configured to connect the second wireless communication circuit 442 of the wireless communication circuit 442 with the first area P1, and is connected to the first wireless communication circuit ( 441) and the third wireless communication circuit 443 may be configured to electrically connect the third wireless communication circuit 443 to the second area P2.
  • the electronic device 300 can increase the directivity of a signal transmitted from an antenna radiator in order to communicate with a distant external electronic device such as an artificial satellite.
  • the electronic device 300 includes a first conductive portion 411 and a second conductive portion 412 that require a half-wavelength separation distance from the signal forming the housing 310 of the electronic device 300. Spatial constraints can be overcome.
  • the electronic device 300 sets the phase of the second signal transmitted to the first conductive portion 411 and the phase of the third signal transmitted to the second conductive portion 412 to be different from each other through the phase shifter 422. You can. Signals having different phases may cause constructive interference with each other.
  • the electronic device 300 transmits a second signal having a second phase to the first conductive portion 411 with a phase difference that causes constructive interference, and transmits a third signal having a first phase to the second conductive portion 412. can be transmitted.
  • the second signal and the third signal may cause constructive interference with each other and may have directivity in a direction perpendicular to the first side 401 of the electronic device 300.
  • a composite signal of the second signal radiating from the first conductive portion 411 and the third signal radiating from the second conductive portion 412 may be transmitted in a direction perpendicular to the first side 411. there is.
  • FIG. 4 illustrates an example connection of a ground portion of an electronic device and a first conductive portion or a second conductive portion, according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an exemplary connection between a ground portion of an electronic device and a first conductive portion or a second conductive portion symmetrical to the first conductive portion, according to an embodiment.
  • the electronic device 300 may further include a ground portion 490.
  • the ground portion 490 may be disposed within the housing 310 (eg, the housing 310 of FIG. 2).
  • the ground portion 490 may be spaced apart from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 .
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may be selectively electrically connected to the ground portion 490 by a plurality of switches 511, 512, and 513.
  • the electronic device 300 may include a first switch 511, a second switch 512, and/or a third switch 513.
  • the first switch 511 may be disposed between the first conductive portion 411 and the ground portion 490.
  • the first switch 511 may electrically open the first conductive portion 411 and the ground portion 490. You can. The first switch 511 may disconnect the first conductive portion 411 and the ground portion 490 while the second signal having the first phase is radiated through the first conductive portion 411. For example, in the second state of communicating with the second external electronic device or the third external electronic device, the first switch 511 may electrically connect the first conductive portion 411 and the ground portion 490. there is.
  • the second switch 512 and/or the third switch 513 may be disposed between the second conductive portion 412 and the ground portion.
  • the second switch 512 and the third switch 513 may electrically open the second conductive portion 412 and the ground portion 490.
  • the second switch 512 and the third switch 513 connect the second conductive portion 411 and the ground portion 490 while the second signal having the first phase is radiated through the second conductive portion 412. can be disconnected.
  • the second switch 512 and the third switch 513 may electrically connect the second conductive portion 412 and the ground portion 490.
  • the first switch 511, the second switch 512, and/or the third switch 513 may be open.
  • the first conductive portion 411 is electrically disconnected from the ground portion 490
  • the second switch 512 is opened.
  • the conductive portion 412 may be electrically disconnected from the ground portion 490.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may operate similarly to the radiator of a dipole antenna.
  • the first signal transmitted from the first wireless communication circuit (e.g., the first wireless communication circuit 441 in FIG. 3) is connected to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 through the power distribution circuit 420.
  • Power can be dispatched to .
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to the power distribution circuit 420 through the point fs.
  • the first wireless communication circuit 441 connects the first feed point (fp1) of the first conductive portion 411 and the second feed point (fp2) of the second conductive portion 412 through the power distribution circuit 420.
  • Power can be dispatched with .
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may operate as an antenna radiator by currents i1 and i2 flowing in the same direction.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 operating as a radiator may operate as a dipole antenna.
  • the electronic device 300 includes a first matching circuit 431a disposed on the first line 431, a second wireless communication circuit 442 connected to the first line 431, and power
  • a first line selection circuit 431b may be further included between the distribution circuits 420.
  • the second wireless communication circuit 442 may be electrically connected to the first line 431 through point f1.
  • the second wireless communication circuit 442 can feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the first line 431.
  • the first line selection circuit 431b transmits one of the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 and the second signal transmitted from the second wireless communication circuit 442 to the first conductive portion 411. ) can be transmitted.
  • the first matching circuit 431a may be disposed between the first feed point fp1 and the first line selection circuit 431b.
  • the first conductive portion 411 connected to the first line 431 may be matched through the first matching circuit 431a.
  • the electronic device 300 is configured between a second matching circuit 432a disposed on the second line 432 and a third wireless communication circuit 443 connected to the second line 432 and the power distribution circuit 420. may further include a second line selection circuit 432b.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 through point f2.
  • the third wireless communication circuit 443 can feed power to the second feeding point (fp2) of the second conductive portion 412 through the second line 432.
  • the second line selection circuit 432b transmits one of the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 and the third signal transmitted from the third wireless communication circuit 443 to the second conductive portion 412. ) can be transmitted.
  • the second matching circuit 432a may be disposed between the second feed point fp2 and the second line selection circuit 432b.
  • the second conductive portion 412 connected to the second line 432 may be matched through the second matching circuit 432a.
  • the first switch 511, the second switch 512, and/or the third switch 513 may be closed. Closing may mean that the ground portion 490 and the radiator (eg, the first conductive portion 411 or the second conductive portion 412) are short-circuited or connected.
  • the first switch 511, the second switch 512, and/or the third switch 513 may open or short two points and may include a variable element capable of adjusting impedance.
  • the first switch 511, the second switch 512, and/or the third switch 513 are configured to transmit the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 to the outside. In state 1, it can be opened.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 that are electrically disconnected from the ground portion 490 may operate as a dipole antenna.
  • the first switch 511, the second switch 512, and/or the third switch 513 are variable elements for impedance adjustment. It can work.
  • the first switch 511 adjusts the impedance to correspond to the resonance frequency of the second signal transmitted through the first conductive portion 411, and the third signal transmitted through the second conductive portion 412
  • the second switch 512 and/or the third switch 513 may adjust the impedance to correspond to the resonance frequency.
  • the first conductive portion 411 is electrically connected to the ground portion 490, or The second conductive portion 412 may be electrically connected to the ground portion 490.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may operate as antenna radiators that transmit signals of different frequencies to an external electronic device.
  • a second signal from a second wireless communication circuit (eg, the second wireless communication circuit 442 in FIG. 3) may be fed to the first conductive portion 411.
  • the second wireless communication circuit 442 may be electrically connected to the first line 431 through point f1.
  • the second wireless communication circuit 442 may feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the first line 431.
  • a third signal may be fed to the second conductive portion 412 from the third wireless communication circuit (eg, the third wireless communication circuit 443 in FIG.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 connected to the third area P3.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 through point f2.
  • the third wireless communication circuit 443 can feed power to the second feeding point (fp2) of the second conductive portion 412 through the second line 432.
  • the fourth signal may be supplied to the second conductive portion 412 from the third wireless communication circuit 443 or another wireless communication circuit through a third feeding point (fp3) connected to the third line 533.
  • the third wireless communication circuit 443 or another wireless communication circuit is connected to the point f3, through the third line 533, to the third feed point fp3 of the second conductive portion 412. ) can feed the fourth signal.
  • the first switch 511, the second switch 512, and the third switch 513 short-circuit the first conductive portion 411 and the ground portion 490, and It may be short-circuited between (412) and the ground portion (490).
  • the first conductive part 411 or the second conductive part 412 shorted to the ground may operate as an antenna supporting a legacy network (e.g., the first cellular network 292 in FIG. 2).
  • the first switch 511, the second switch 512, and the third switch 513 connect antenna radiators (e.g., the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412). Can be configured to isolate.
  • the second switch 512 and the third switch 513 connected to the ground unit 490 can isolate signals supplied to the second feed point (fp2) and the third feed point (fp3). .
  • the processor 120 (e.g., the processor 120 of FIG. 2), through the first wireless communication circuit 441 (e.g., the first wireless communication circuit 441 of FIG. 4), While the second signal having one phase is transmitted, the first conductive portion 411 and the ground portion 490 may be electrically disconnected through the first switch 511.
  • the second signal may be a first signal converted to the first phase through a phase shifter (eg, phase shifter 422 in FIG. 4).
  • the processor 120 operates the second switch 512 and the third switch 513 while the third signal having the second phase is transmitted through the first wireless communication circuit 441. It may be configured to electrically disconnect the second conductive portion 412 and the ground portion 490.
  • the third signal may be a first signal having a second phase that is the same phase as the phase of the first signal transmitted to the power distribution circuit 420.
  • the third signal is different from the phase of the first signal transmitted to the power distribution circuit 420 through another phase shifter (different from the phase shifter 4220) and has a second phase different from the first phase. It may be the converted first signal.
  • the processor 120 may be configured to turn on/off the switches 511, 512, and 513 according to a communication state (e.g., first state or second state) with an external electronic device.
  • a communication state e.g., first state or second state
  • the processor 120 opens the first switch 511, the second switch 512, and the third switch 513, thereby forming the first conductive portion 411 and the second switch 513.
  • the conductive portion 412 can be controlled to operate substantially as a dipole antenna.
  • the processor 120 short-circuits the first switch 511, the second switch 512, and the third switch 513, thereby connecting the first conductive portion 411 and the second conductive portion.
  • Each part 412 can be controlled to operate as an antenna radiator.
  • the electronic device 300 includes a satellite antenna having a volume within a narrow space of the electronic device 300, or does not include a satellite antenna exposed to the outside, and the conductivity of the housing 310 Some of the parts can be used as satellite antennas.
  • the electronic device 300 can provide an antenna with directivity while saving space.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may have different lengths.
  • the first conductive portion 411 has a length such that a second signal in the first frequency band is transmitted to the second external electronic device
  • the second conductive portion 412 may have a length such that the third signal in the second frequency band is transmitted to a third external electronic device.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 receive the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441. Can be sent.
  • the amount of energy radiated from each of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 having different lengths may be different. If the amount of energy radiated from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 is different, the amount of increase in directivity may be reduced.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may be formed to have the same length.
  • the amount of energy radiated from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may be the same. If the amount of energy radiated from each conductive portion is the same, as constructive interference of electromagnetic waves increases, the directivity of electromagnetic waves radiated from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may increase. .
  • the electronic device 300 includes switches 511, 512, and 513, and uses the conductive parts 411 and 412 as antennas for communicating with the legacy network.
  • the conductive parts 411 and 412 can be used as satellite antennas.
  • FIG. 6 is an example circuit diagram of a power divider and phase shifter, according to one embodiment.
  • the electronic device 300 includes a first conductive portion 411, a second conductive portion 412, a first wireless communication circuit 441, a power divider 421, and a phase shifter 422. ) may include.
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the first wireless communication circuit 441 may transmit a second signal with a second phase as second power to the first conductive portion 411.
  • the first wireless communication circuit 441 may transmit a third signal having a first phase to the second conductive portion 412 as third power while transmitting the second power to the first conductive portion 411.
  • the second signal may be radiated from the first conductive portion 411.
  • the second signal may have second power and a second phase for beamforming according to the first signal and the second signal.
  • the third signal may radiate from the second conductive portion 412.
  • the third signal may have third power and first phase.
  • the power transmitted from the first wireless communication circuit 441 may be distributed to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 through the power divider 421.
  • the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 may be distributed to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 through the power divider 421.
  • the phase shifter 422 may be disposed between the first conductive portion 411 and the power distributor 421. The phase shifter 422 may change the phase of the first signal transmitted with the second power. The first phase of the second signal transmitted to the first conductive portion 411 through the phase shifter 422 may be different from the second phase of the second distribution signal transmitted to the second conductive portion 412.
  • the phase shifter 422 may include a plurality of passive elements.
  • the phase shifter 422 may include capacitors C1 and inductor L1.
  • Capacitors C1 may be disposed between the power distributor 421 and the first conductive portion 411.
  • An inductor (L1) may be included in the electrical path from the node between the capacitors (C1) to ground.
  • the phase shifter including the capacitors C1 and the inductor L1 can change the phase of the first signal by adjusting the values of the capacitors C1 and the inductor L1.
  • Table 1 below shows the insertion loss and It represents the insertion loss of the first signal transmitted to the second conductive portion 412 and the phase difference between the first signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second signal transmitted to the second conductive portion 412.
  • the phase can be adjusted by adjusting the capacitance of the capacitors C1 and the inductance of the inductor L1. As the phase difference increases, signal loss may increase.
  • the phase shifter 422 may include capacitors C1 having a capacitance determined based on a phase difference that causes constructive interference, and an inductor L1 having an inductance.
  • the phase shifter 422 may have a phase difference that increases the directivity of the first signal radiated through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the electronic device 300 can increase directivity by changing the phase of a signal transmitted to one of the first conductive portions 411 and the second conductive portions 412 disposed adjacently.
  • the electronic device 300 including the phase shifter 422 may include an antenna that supports satellite communication.
  • Figure 7 shows the magnitude of signals distributed to the first conductive portion and the second conductive portion, according to one embodiment.
  • Figure 8 shows the phases of signals distributed to the first conductive portion and the second conductive portion, according to one embodiment.
  • a graph 810 shows signal loss of a signal transmitted to the first conductive portion 411 and signal loss of a signal transmitted to the second conductive portion 412 according to frequency.
  • the first graph 811 represents the loss of a signal transmitted to the first conductive portion 411 through the power distribution circuit 420.
  • the second graph 812 represents the loss of the signal passing through the power distribution circuit 420 to the second conductive portion 412.
  • the graph 820 shows the difference between the phase of the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the phase of the signal transmitted to the second conductive portion 412 at the resonant frequency, approximately 1.6 GHz. may occur.
  • the third graph 821 shows the phase of the signal transmitted to the first conductive portion 411 through the power distribution circuit 420.
  • Graph 822 represents the phase of the signal passing through the power distribution circuit 420 and being transmitted to the second conductive portion 412.
  • the difference (a) between the phase of the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the phase of the signal transmitted to the second conductive portion 412 may be 60 degrees.
  • the signal transmitted to the first conductive portion 411 may be delayed from the phase of the signal transmitted to the second conductive portion 412 by a phase shifter (eg, phase shifter 422 in FIG. 3).
  • the power distribution circuit 420 including the phase shifter 422 and the power divider 421 transmits a signal having a phase converted through the phase shifter 422 to the first conductive portion 411. ), and by transmitting the signal that does not pass through the phase shifter 422 to the second conductive part 412, a signal with increased directivity in a desired frequency band can be transmitted to the outside of the electronic device 200.
  • the phase difference between the signals transmitted to the first conductive part 411 and the second conductive part 412 is the separation distance between the first conductive part 411 and the second conductive part 412, the position of the feeding point, and the grounding part. It may be determined based on the distance from or other parameters.
  • the phase shifter 422 and the power divider 421 may determine the value of the passive element based on the phase difference.
  • the passive element of the phase shifter 422 may include a variable element. When it is necessary to vary the frequency of a signal transmitted to an external electronic device (e.g., a satellite) through the first conductive part 411 and the second conductive part 412, the values of the passive elements of the phase shifter 422 can change.
  • the electronic device 300 can increase the directivity of a signal transmitted to an external electronic device such as a satellite.
  • the electronic device 300 can perform satellite communication by tuning the passive elements of the phase shifter 422 to have a phase difference with high directivity.
  • the electronic device 300 transmits a first signal having a first phase to the first conductive portion 411 and transmits a second signal to the second conductive portion 412 with a phase difference that causes constructive interference.
  • the branch may transmit a first signal.
  • the first signals may cause constructive interference with each other and may have directivity in a direction perpendicular to the first side 401 of the electronic device 300.
  • Figure 9 shows the directivity of a signal according to the phase difference between a signal transmitted to the first conductive portion and a signal transmitted to the second conductive portion, according to an embodiment.
  • the graph 900 shows the first conductive portion 411 and the second conductive portion based on the phase difference between the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 formed symmetrically to each other. It indicates the direction and size of the signal transmitted to the outside through the portion 412.
  • the graph 901 shows the direction and size of the signal transmitted to the outside when the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 is the same signal with the same phase.
  • the graph 902, graph 903, and graph 904 show that when the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 is the same signal having a different phase, the signal transmitted to the outside is the same. Indicates the direction and size of the signal. For example, a first signal having a first phase is transmitted to the first conductive portion 411 through the power distribution circuit 420, and a first signal having a second phase is transmitted to the second conductive portion 412. It can be.
  • the difference between the first phase of the first signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second phase of the first signal transmitted to the second conductive portion 412 may be 180 degrees.
  • the graph 903 shows that the difference between the first phase of the first signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second phase of the first signal transmitted to the second conductive portion 412 may be 90 degrees.
  • Graph 904 shows that the difference between the first phase of the first signal transmitted to the first conductive portion 411 and the second phase of the first signal transmitted to the second conductive portion 412 may be -90 degrees. there is.
  • the electronic device 300 has a phase difference compared to the case where the phases of each of the signals transmitted to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are the same or the phase difference is small.
  • the gain can be increased.
  • the radiation pattern of the signal transmitted externally can be adjusted.
  • the shape of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, the arrangement of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, or the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 ) or other parameters, the phase difference between the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the signal transmitted to the second conductive portion 412 to increase directivity may change.
  • the phase difference may be changed based on the passive element value of the phase shifter 422 included in the power distribution circuit 420.
  • the electronic device 300 By adjusting the phase appropriately through the phase shifter 422, the electronic device 300 generates a signal according to the synthesis of the signal transmitted to the first conductive portion 411 and the signal transmitted to the second conductive portion 412. Directivity can be increased and communication with external electronic devices at a distance can be performed.
  • FIG. 10 shows the directivity of an electronic device including symmetrical first and second conductive portions, according to one embodiment.
  • FIG. 11 shows the directivity of an electronic device including an asymmetric first conductive portion and a second conductive portion, according to an embodiment.
  • the shape of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 (e.g., the position of the first non-conductive portion 413 or the length of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412).
  • the degree of improvement in directivity may vary depending on the length of the portion 412.
  • a graph 1000 shows a radiation pattern when the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are symmetrical to each other.
  • first conductive part 411 and the second conductive part 412 are symmetrical means that the first conductive part 411 and the second conductive part 412 have the same length, and the first conductive part 411 ) and the second conductive portion 412 may be symmetrical with respect to the first non-conductive portion 413.
  • the unit of the radius component of the graph 1000 is dB, and may be the size of a combined signal of signals transmitted from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the unit of the angle component of the graph 1000 is deg, and may be the direction of the synthesized signal.
  • the graph 1000 may represent a radiation pattern of the synthesized signal transmitted from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the graph 1001 shows that when the same signals without a phase difference are transmitted through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 that are symmetrical to each other, the first conductive portion 411 and the second conductive portion ( 412) radiation pattern.
  • the graph 1002 shows that when the same signals having a phase difference are transmitted through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 that are symmetrical to each other, the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 ) represents the radiation pattern.
  • the phase difference may be a phase difference that can cause constructive interference of signals radiating from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • an electronic device having a first conductive portion 411 and a second conductive portion 412 that are symmetrical to each other transmits signals having a phase difference that causes constructive interference to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, respectively.
  • the directivity of the signal transmitted through the second conductive portion 412 can be improved.
  • each of the signals having a phase difference causing constructive interference is synthesized and transmitted through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, and the size of the signal is directed toward the first side (0 degrees).
  • each of the same signals may be synthesized and transmitted through the first conductive part 411 and the second conductive part 412 and may be approximately 5 dB greater than the size of the signal.
  • a graph 1100 shows a radiation pattern when the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are asymmetric.
  • first conductive part 411 and the second conductive part 412 are asymmetric means that the lengths of the first conductive part 411 and the second conductive part 412 are different from each other, or the lengths of the first conductive part 411 and the second conductive part 412 are different from each other. ) and the second conductive portion 412 may be asymmetrical with respect to the first non-conductive portion 413.
  • the unit of the radius component of the graph 1100 is dB, and may be the size of a combined signal of signals transmitted from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the unit of the angle component of the graph 1100 is deg, and may be the direction of the synthesized signal.
  • the graph 1100 may represent a radiation pattern of the synthesized signal transmitted from the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412.
  • the graph 1101 shows the first conductive portion 411 and the second conductive portion ( 412) radiation pattern.
  • the graph 1101 shows that when the same signals having a phase difference are transmitted through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 that are asymmetric to each other, the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 ) represents the radiation pattern.
  • the phase difference may be a phase difference that can cause constructive interference of signals radiating from the first and second conductive portions 411 and 412, which are asymmetric to each other.
  • an electronic device having a first conductive portion 411 and a second conductive portion 412 that are asymmetric to each other transmits signals having a phase difference that causes constructive interference to the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, respectively.
  • the directivity of the signal transmitted through the second conductive portion 412 can be improved.
  • each of the signals having a phase difference causing constructive interference is synthesized and transmitted through the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412, and the size of the signal is directed toward the first side (0 degrees).
  • each of the same signals may be synthesized and transmitted through the first conductive part 411 and the second conductive part 412 and may be approximately 3 dB greater than the size of the signal.
  • an electronic device (electronic device shown in the graph of FIG. 10 ) having a first conductive portion 411 and a second conductive portion 412 that are symmetrical to each other has a first conductive portion 411
  • the magnitude of the electromagnetic wave transmitted through the second conductive portion 4120 in the first side direction may be about 5.1 dB.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion (411) are asymmetric to each other ( 412)
  • the electronic device e.g., the electronic device showing the graph of FIG. 11
  • the magnitude of the transmitted electromagnetic wave may be about 4.9 dB.
  • a radiation pattern can be ideally formed.
  • the radiation pattern may also be formed symmetrically and have a relatively large increase in directivity.
  • the radiation pattern may be asymmetric. Since the radiant energy transmitted to the first conductive portion 411 and the radiant energy transmitted to the second conductive portion 412 are different, the amount of increase in directivity may be relatively reduced.
  • the magnitude of the electromagnetic wave heading in the first side direction may be substantially similar. Therefore, even when the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 are asymmetric, directivity can be increased through phase adjustment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of an example electronic device including a second conductive portion connected to ground, according to one embodiment.
  • the electronic device 300 may include a first conductive portion 411 and a second conductive portion 412 .
  • the electronic device 300 may include a non-conductive part (e.g., the first non-conductive part 413 in FIG. 3) configured to space the first conductive part 411 and the second conductive part 412. You can.
  • a housing eg, housing 310 in FIG. 3 may include a first conductive portion 411, a second conductive portion 412, and a non-conductive portion.
  • the electronic device 300 can communicate with an external electronic device, such as a satellite, by simultaneously using the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 as an antenna radiator.
  • the first conductive portion 411 may transmit and/or receive a signal for legacy communication through the first feed point (fp1) to support legacy communication (eg, WIFI, LTE, or GPS). .
  • legacy communication eg, WIFI, LTE, or GPS.
  • the first conductive portion 411 may transmit and/or receive signals for satellite communication.
  • the electronic device 300 includes a first matching circuit 431a disposed on the first line 431 and a second wireless communication circuit 442 (example) connected to the first line 431.
  • a point (f1) connected to the second wireless communication circuit 442 in FIG. 3 and a point (fs) connected to the first wireless communication circuit 441 (e.g., the first wireless communication circuit 441 in FIG. 3) ) may further include a first line selection circuit 431b.
  • the first wireless communication circuit 441 may be electrically connected to the first line 431 through the point fs.
  • the first wireless communication circuit 441 can feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the first line 431.
  • the second wireless communication circuit 442 may be electrically connected to the first line 431 through point f1.
  • the second wireless communication circuit 442 can feed power to the first feeding point (fp1) of the first conductive portion 411 through the first line 431.
  • the first line selection circuit 431b transmits one of the first signal transmitted from the first wireless communication circuit 441 and the second signal transmitted from the second wireless communication circuit 442 to the first conductive portion 411. ) can be transmitted.
  • the first matching circuit 431a may be disposed between the first feed point fp1 and the first line selection circuit 431b.
  • the first conductive portion 411 connected to the first line 431 may be matched through the first matching circuit 431a.
  • the electronic device 300 may further include a second matching circuit 432a disposed on the second line 432.
  • the third wireless communication circuit 443 may be electrically connected to the second line 432 through point f2.
  • the third wireless communication circuit 443 can feed power to the second feeding point (fp2) of the second conductive portion 412 through the second line 432.
  • the second conductive portion 412 connected to the second line 432 may be matched through the second matching circuit 432a.
  • the electronic device 300 may include a ground portion 490.
  • the ground portion 490 may be disposed within the housing 310 (eg, the housing 310 of FIG. 2).
  • the ground portion 490 may be spaced apart from the first conductive portion 411 and connected to the second conductive portion 412.
  • the ground portion 490 may be spaced apart from the first conductive portion 411 to the inside of the electronic device 300.
  • the ground portion 490 may be electrically connected to the second conductive portion 412 through the conductive flange 1310.
  • the conductive flange 1310 may be disposed between the second conductive portion 412 and the ground portion 490.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may be selectively electrically connected to the ground portion 490 by a plurality of switches 511 and 512.
  • the electronic device 300 may include a first switch 511 and a second switch 512.
  • the first switch 511 may be disposed between the first conductive portion 411 and the ground portion 490.
  • the first switch 511 In the first state of communicating with a first external electronic device (eg, a satellite), the first switch 511 may electrically open the first conductive portion 411 and the ground portion 490.
  • the first switch 511 In the second state of communicating with the second external electronic device or the third external electronic device, the first switch 511 may electrically connect the first conductive portion 411 and the ground portion 490.
  • the second switch 512 may be disposed between the second conductive portion 412 and the ground portion 490. In the first communicating state, the second switch 512 may electrically open the second conductive portion 412 and the ground portion 490. In the second state, the second switch 512 may electrically connect the second conductive portion 412 and the ground portion 490.
  • the first switch 511 and the second switch 512 may be open. As the first switch 511 and the second switch 512 are opened, the first conductive portion 411 is electrically disconnected from the ground portion 490, and the second conductive portion 412 is connected to the ground portion 490. and can be electrically connected through a conductive flange 1310. The first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may operate similarly to the radiator of a dipole antenna. The first signal may be fed to the first conductive portion 411 from the first wireless communication circuit (eg, the first wireless communication circuit 441 of FIG. 3) through the first feeding point fp1.
  • the first wireless communication circuit eg, the first wireless communication circuit 441 of FIG.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may be coupled.
  • the first conductive portion 411 and the coupled second conductive portion 412 may operate as an antenna radiator by currents i1 and i4 flowing in the same direction.
  • the second conductive portion 412 which is electrically connected to the ground portion 490 through the flange 1310, operates as an antenna radiator by currents i3 and i4 flowing in different directions with respect to the ground portion 490. can do.
  • the current i4 flowing through the second conductive portion 412 may flow in the same direction as the current i1 flowing through the first conductive portion 411.
  • the electronic device 300 may transmit the first signal to an external electronic device through currents i1 and i4 flowing on the surfaces of the conductive parts in the same direction.
  • the first switch 511 and the second switch 512 may be closed.
  • the first conductive portion 411 is electrically connected to the ground portion 490
  • the second conductive portion 412 is connected to the ground portion ( 490) can be electrically connected.
  • the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 may each operate as an antenna radiator that transmits signals of different frequencies to an external electronic device.
  • the second signal transmitted from the second wireless communication circuit eg, the second wireless communication circuit 442 of FIG. 3
  • the third signal transmitted from the third wireless communication circuit (eg, the third wireless communication circuit 443 in FIG.
  • the fourth signal transmitted from the third wireless communication circuit 443 or another wireless communication circuit through the third line 533 may be fed to the second conductive portion 412 through the third feeding point (fp3).
  • the first switch 511, the second switch 512, and the conductive flange 1310 short-circuit the first conductive portion 411 and the ground portion 490, and connect the second conductive portion 412 and the ground portion ( 490) can be short-circuited.
  • the second conductive portion 412 and the ground portion 490 are shown to be connected through the conductive flange 1310, the present invention is not limited thereto.
  • the second conductive portion 412 and the ground portion 490 may be selectively connected through a switch (eg, the third switch 513 in FIG. 4).
  • the first conductive portion 411 or the second conductive portion 412 shorted to the ground portion 490 supports a legacy network (e.g., the first cellular network 292 in FIG. 2). It could be an antenna.
  • the first switch 511, the second switch 512, and the conductive flange 1310 may be configured to isolate antenna radiators (e.g., the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412).
  • the second switch 512 and the third conductive flange 1310 connected to the ground portion 490 are connected to the second feed point (fp2) and the third line 533 and the second line 432.
  • the signal supplied to the connected third feed point (fp3) can be isolated.
  • the processor 120 while the first signal having the first phase is transmitted, through the first switch 511, the first conductive portion ( 411) and the ground portion 490 may be configured to electrically disconnect.
  • the processor 120 electrically disconnects the second switch 512 from the second conductive portion 412 and the ground portion 490 while the first signal having the second phase is transmitted. So, it can be configured.
  • the processor 120 may be configured to open and close the switches 511 and 512 according to a communication state (eg, first state or second state) with an external electronic device.
  • the processor 120 opens the first switch 511 and the second switch 512 in the first state, thereby substantially operating the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 as a dipole antenna. You can control it to do so.
  • the processor 120 operates each of the first conductive portion 411 and the second conductive portion 412 as an antenna radiator by short-circuiting the first switch 511 and the second switch 512 in the second state. You can control it to do so.
  • the electronic device 300 includes a satellite antenna having a volume within a narrow space of the electronic device 300, or does not include a satellite antenna exposed to the outside, and the conductivity of the housing 310 Some of the parts can be used as satellite antennas.
  • the electronic device 300 can provide an antenna with directivity while saving space.
  • the electronic device 300 can utilize an existing legacy antenna by including the flange 1310.
  • the electronic device may include a housing (e.g., the housing 310 of FIG. 3).
  • the housing includes a first conductive portion disposed along a side of the housing (e.g., the first conductive portion 411 in FIG. 3) and a second conductive portion disposed along the side (e.g., the first conductive portion 411 in FIG. 3). 2 conductive portions 412), and a non-conductive portion (eg, the first non-conductive portion 413 in FIG. 3) between the first conductive portion and the second conductive portion.
  • the electronic device may include a power divider (eg, power divider 421 in FIG. 3).
  • the power divider includes a first region (e.g., the first region (P1) in FIG. 3) and a second end including the first end (e.g., the first end (411a) in FIG. 3) of the first conductive portion. It is electrically connected to the first region close to the non-conductive portion of the second region (e.g., the second region P2 in FIG. 3) including the second end 411b in FIG. 3, and A third region (e.g., third region P3 in FIG. 3) and a fourth end (e.g., third end 412a in FIG. 3) of the second conductive portion include the third end (e.g., third end 412a in FIG. 3).
  • the electronic device may include a first wireless communication circuit (eg, the first wireless communication circuit 441 of FIG. 3).
  • the first wireless communication circuit may be connected to the power distributor.
  • the electronic device may include a processor (eg, processor 120 of FIG. 3).
  • the processor is configured to transmit a first signal having a first phase to a first external electronic device through the first conductive portion with second power divided from power provided to the power distributor from the first wireless communication circuit. It can be configured.
  • the processor outputs the first signal having a second phase different from the first phase to generate a third power divided from the power. It may be configured to transmit to the first external electronic device through the second conductive part.
  • the electronic device can increase the directivity of a signal transmitted from the antenna radiator in order to communicate with a distant external electronic device such as a satellite.
  • the electronic device transmits signals having different phases to the first signal to overcome the spatial constraints of the first conductive portion and the second conductive portion that require a half-wavelength separation distance of the signal forming the housing of the electronic device. It can be transferred to the conductive portion and the second conductive portion. Signals having different phases may cause constructive interference with each other. The signals may cause constructive interference with each other and may have directivity in a direction perpendicular to the side formed by the first and second conductive portions of the electronic device.
  • the electronic device may further include a phase shifter (eg, phase shifter 422 of FIG. 3).
  • the power distributor may feed power to the first conductive portion through the first area through the phase shifter.
  • the processor converts the first signal having the first phase converted from the second phase through the phase shifter to the second power to generate the first external electrons through the first conductive part. Can be configured to transmit to the device.
  • the electronic device may vary the first phase of the first signal transmitted to the first conductive portion and the second phase of the first signal transmitted to the second conductive portion through a phase shifter. .
  • the first conductive portion and the second conductive portion can improve the directivity of signals transmitted to an external electronic device.
  • the electronic device includes a ground unit (e.g., ground unit 490 in FIG. 4), a first switch (e.g., first switch 511 in FIG. 4), and a second switch (e.g., ground unit 490 in FIG. 4). It may include the second switch 512 in FIG. 4).
  • the ground portion may be spaced apart from the first conductive portion and the second conductive portion and may be disposed within the housing.
  • the first switch may be disposed between the first conductive portion and the ground portion.
  • the second switch may be disposed between the second conductive portion and the ground portion.
  • the processor may be configured to electrically disconnect the first conductive portion and the ground portion through the first switch while the first signal having the first phase is transmitted. .
  • the second conductive portion and the ground portion may be electrically disconnected through the second switch.
  • the electronic device uses the first conductive portion and the second conductive portion while wirelessly communicating with an external electronic device such as a satellite.
  • the portion may be electrically disconnected from the feeding point (eg, the first feeding point (fp1) and the second feeding point (fp2)).
  • the first conductive portion and the second conductive portion electrically separated from the ground portion may operate similarly to a dipole antenna.
  • the electronic device may include a second wireless communication circuit 442 and a third wireless communication circuit 443.
  • the second wireless communication circuit may be configured to feed power to the first conductive portion through the first area.
  • the third wireless communication circuit may be configured to feed power to the second conductive portion through the third area.
  • the processor uses a second signal different from the first signal to transmit a third transmit power obtained from the second wireless communication circuit through the first conductive portion to the first external signal. It may be configured to communicate with a second external electronic device that is distinct from the electronic device.
  • the processor uses a third signal different from the first signal and the second signal to transmit a fourth power obtained from the third wireless communication circuit through the second conductive portion. It may be configured to communicate with a third external electronic device that is distinct from the first external electronic device.
  • the electronic device may be configured so that a signal transmitted to the first conductive portion is different from a signal transmitted to the second conductive portion while using a legacy network.
  • the electronic device may utilize the first conductive portion and the second conductive portion as separate antenna radiators.
  • the processor may be configured to deactivate the second wireless communication circuit and the third wireless communication circuit based on the first wireless communication circuit being activated.
  • the processor may be configured to deactivate the first wireless communication circuit based on the second wireless communication circuit or the third wireless communication circuit being activated.
  • the electronic device may deactivate the first wireless communication circuit while the first conductive portion or the second conductive portion is used as an antenna radiator for a legacy network.
  • the electronic device may deactivate the second and third wireless communication circuits while the first and second conductive portions are used as antenna radiators for a satellite communication network.
  • the electronic device may convert the first conductive portion and the second conductive portion into an radiator for communicating with a satellite and an radiator for a legacy network.
  • the electronic device can increase space efficiency inside the electronic device by enabling the first conductive portion and the second conductive portion to operate as a plurality of antennas.
  • the electronic device may include a first filter and a second filter.
  • the first filter may connect the second wireless communication circuit and the first area
  • the second filter may connect the third wireless communication circuit and the third area.
  • the processor blocks at least a portion of the second signal transmitted to the first conductive part through the first filter while transmitting the first signal to the first external electronic device. It can be configured.
  • the processor may be configured to block at least a portion of the third signal transmitted to the second conductive part through the second filter.
  • the electronic device transmits a signal supporting a satellite to a satellite, which is an external electronic device, through the first conductive portion and the second conductive portion, while transmitting a signal supporting the satellite to a satellite that is an external electronic device. It is possible to prevent signals from being transmitted to the first conductive part and the second conductive part.
  • the distance between the first conductive part and the second conductive part may be shorter than a half wavelength of the first signal.
  • the electronic device can improve directivity despite the first conductive portion and the second conductive portion being spaced apart at an interval shorter than a half wavelength of the first signal emitted to the outside.
  • the electronic device may generate constructive interference between signals by converting the phase of a signal transmitted to the first conductive portion and a signal transmitted to the second conductive portion. Based on the constructive interference, an electronic device can improve the directivity of a signal transmitted to an external electronic device.
  • the electronic device can improve the spatial efficiency of the antenna radiator by reducing the distance between the first conductive part and the second conductive part. Electronic devices can reduce the correlation between the distance between antenna radiators and the wavelength of the signal.
  • the first conductive portion may be symmetrical with the second conductive portion with respect to the non-conductive portion.
  • the first conductive portion and the second conductive portion which are symmetrical to each other, may transmit the same amount of radiant energy to the outside.
  • the electronic device can improve directivity while communicating with a satellite by transmitting the same radiant energy through each conductive member.
  • the first conductive portion may be asymmetric with the second conductive portion with respect to the non-conductive portion.
  • the first conductive portion and the second conductive portion may be configured to transmit signals having different frequencies, respectively.
  • the first conductive portion and the second conductive portion may operate as antenna radiators that supply different signals while communicating with other electronic devices other than satellites.
  • the power divider may include a plurality of passive elements.
  • the power divider can adjust the amount of distributed power using a plurality of passive elements.
  • the difference between the first phase and the second phase may be 40 degrees to 50 degrees.
  • the electronic device may transmit a first signal in a first phase and a second phase to an external electronic device through the first conductive portion and the second conductive portion.
  • the first signal having a first phase and a second phase may cause constructive interference with each other to improve directivity.
  • the housing includes a first side (e.g., first side 401 in FIG. 3), a first side extending from one (a) end of the first side in a direction perpendicular to the first side. 2 sides (e.g., the second side 402 in FIG. 3), and a third side (e.g., the third side in FIG. 3) extending from another end of the first side in a direction parallel to the second side. (403)).
  • a first side e.g., first side 401 in FIG. 3
  • a first side extending from one (a) end of the first side in a direction perpendicular to the first side. 2 sides (e.g., the second side 402 in FIG. 3)
  • a third side e.g., the third side in FIG. 3
  • the first conductive portion and the second conductive portion may be disposed along the first side.
  • the first conductive portion is disposed along a portion of the second side that is in contact with the first side
  • the second conductive portion is disposed along a portion of the third side that is in contact with the first side. It can be arranged accordingly.
  • the distance from the second end of the first conductive portion located on the second side to the first side is the distance from the fourth end of the second conductive portion located on the third side to the first side. 1 It may be equal to the distance to the side.
  • the energy radiated through the first conductive portion and the second conductive portion is substantially reduced. It can be formed in the same way.
  • each of the first conductive part and the second conductive part may operate as an antenna radiator.
  • the composite electromagnetic wave of the electromagnetic wave transmitted from the first conductive portion and the electromagnetic wave transmitted from the second conductive portion is portion and the second conductive portion, and may proceed in a direction toward the outside of the housing.
  • the electronic device can improve the directivity of the first signal by combining the first signal radiated from the first conductive portion and the first signal radiated from the second conductive portion.
  • the electronic device may generate constructive interference of signals by providing different phases of a signal transmitted to the first conductive portion and a signal transmitted to the second conductive portion.
  • the electronic device can improve directivity despite the first conductive portion and the second conductive portion being spaced apart at an interval shorter than a half wavelength of the first signal emitted to the outside.
  • the frequency band of the first signal may be 1.6 GHz to 1.7 GHz.
  • the electronic device may include a housing (e.g., the housing 310 of FIG. 3).
  • the housing includes a first conductive portion disposed along a side of the housing (e.g., the first conductive portion 411 in FIG. 12) and a second conductive portion disposed along the side (e.g., the second conductive portion in FIG. 12). portion 412), and a non-conductive portion (eg, the first non-conductive portion 413 in FIG. 3) between the first conductive portion and the second conductive portion.
  • the electronic device 300 may include a ground portion (eg, the ground portion 490 of FIG. 12 ).
  • the ground portion may be disposed within the housing, connected to the second conductive portion, and configured to be spaced apart from the first conductive portion.
  • the electronic device may include a first wireless communication circuit (eg, the first wireless communication circuit 441 of FIG. 3).
  • the first wireless communication circuit includes a first region including a first end of the first conductive portion (e.g., first region P1 in FIG. 3) and a second region including a second end (e.g., FIG. It may be electrically connected to the first area close to the non-conductive part of the second area P2 of 3.
  • the electronic device may be connected to a second wireless communication circuit (e.g., the second wireless communication circuit 442 of FIG. 3). ).
  • the second wireless communication circuit may include the non-conductive portion of the third region including the third end of the second conductive portion and the fourth region including the fourth end. It may be electrically connected to the third area close to the part.
  • the electronic device may include a processor (e.g., processor 120 of FIG. 3).
  • the processor may generate a first signal having a first phase
  • the processor may be configured to transmit the second power obtained from the first wireless communication circuit to a first external electronic device through the first conductive portion, wherein the first signal having the first phase is transmitted. while transmitting a second signal having a second phase different from the first phase to the first external electronic device through the second conductive portion with third power obtained from the second wireless communication circuit. It can be.
  • the electronic device can increase the directivity of a signal transmitted from the antenna radiator in order to communicate with a distant external electronic device such as a satellite.
  • the electronic device transmits signals having different phases to the first signal to overcome the spatial constraints of the first conductive portion and the second conductive portion that require a half-wavelength separation distance of the signal forming the housing of the electronic device. It can be transferred to the conductive portion and the second conductive portion.
  • the first conductive portion and the second conductive portion may receive signals through different wireless communication circuits.
  • signals transmitted to the first conductive part and the second conductive part may contain substantially the same data and have different phases. Through the first conductive part and the second conductive part that transmit signals having different phases to the outside, the electronic device can improve the directivity of the signal.
  • the electronic device may include a first switch (e.g., the first switch 511 in FIG. 12) and a second switch (e.g., the second switch 512 in FIG. 12).
  • the first switch may be disposed between the first conductive portion and the ground portion.
  • the second switch may be disposed between the second conductive portion and the ground portion.
  • the electronic device may further include a flange (eg, flange 1310 in FIG. 12). The flange may connect the first conductive part and the ground part.
  • the processor may be configured to electrically disconnect the first conductive portion and the ground portion through the first switch while the first signal is transmitted.
  • the processor may be configured to electrically disconnect the second conductive portion and the ground portion through the second switch while the second signal is transmitted.
  • the first conductive portion may be symmetrical with the second conductive portion with respect to the non-conductive portion.
  • the housing includes a first side, a second side extending perpendicularly to the first side from one (a) end of the first side, and a second side extending perpendicularly to the first side, and from another end of the first side. It may include a third side extending parallel to the second side.
  • the first conductive portion may be disposed along a portion of the first side and the second side.
  • the second conductive portion may be disposed along a portion of the first side and the third side. The distance from the second end of the first conductive portion located on the second side to the first side is the distance from the fourth end of the second conductive portion located on the third side to the first side and may be the same.
  • the distance between the first conductive portion and the second conductive portion may be shorter than a half wavelength of the first power or the second power.
  • the electronic device can improve the directivity of the first signal by combining the first signal radiated from the first conductive portion and the first signal radiated from the second conductive portion.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, electronic devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Telephone Set Structure (AREA)

Abstract

상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 하우징, 제1 도전성 부분, 제2 도전성 부분, 및 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 비도전성 부분, 전력 분배기 제1 무선 통신 회로 및 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 전력 분배기는, 상기 제1 도전성 부분의 제1 영역과 전기적으로 연결되고, 상기 제2 도전성 부분의 제3 영역과 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치는, 제1 무선 통신 회로를 포함할 수 있다. 상기 제1 무선 통신 회로는, 상기 전력 분배기와 연결될 수 있다. 상기 프로세서는, 제1 위상을 가지는 제1 신호를, 상기 무선 통신 회로로부터 상기 제1 도전성 부분을 통해 제1 외부 전자 장치에게 송신하고, 동시에 제2 위상을 가지는 상기 제1 신호를, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성될 수 있다.

Description

안테나로 동작하는 하우징의 도전성 부분들을 포함하는 전자 장치
본 개시의 실시예는, 안테나로 동작하는 하우징의 도전성 부분들을 포함하는 전자 장치일 수 있다.
전자 장치는, 하우징의 도전성 부분을 안테나로 제공할 수 있다. 하우징의 도전성 부분들 중 적어도 일부는, 지정된 대역의 주파수의 신호를 외부 전자 장치로 송신 및/또는 수신할 수 있다.
전자 장치는, 안테나의 지향성을 높이기 위하여, 배열된 안테나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치는, 하우징을 포함한다. 상기 하우징은 상기 하우징의 측면을 따라(along) 배치된 제1 도전성 부분, 상기 측면을 따라 배치된 제2 도전성 부분, 및 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 비도전성 부분을 포함한다. 전자 장치는, 전력 분배기를 포함한다. 상기 전력 분배기는, 상기 제1 도전성 부분의 제1 단을 포함하는 제1 영역 및 제2 단을 포함하는 제2 영역 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제1 영역과 전기적으로 연결되고, 상기 제2 도전성 부분의 제3 단을 포함하는 제3 영역 및 제4 단을 포함하는 제4 영역 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제3 영역과 전기적으로 연결된다. 전자 장치는, 제1 무선 통신 회로를 포함한다. 상기 제1 무선 통신 회로는, 상기 전력 분배기와 연결된다. 전자 장치는, 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 제1 위상을 가지는 제1 신호를, 상기 제1 무선 통신 회로로부터 상기 전력 분배기에게 제공된 전력으로부터 분배된 제2 전력으로, 상기 제1 도전성 부분을 통해 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성된다. 상기 프로세서는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 위상과 다른 제2 위상을 가지는 상기 제1 신호를, 상기 전력으로부터 분배된 제3 전력으로, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성된다.
일 실시예에 따른, 전자 장치는, 하우징을 포함한다. 상기 하우징은 상기 하우징의 측면을 따라 배치된 제1 도전성 부분, 상기 측면을 따라 배치된 제2 도전성 부분, 및 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 비도전성 부분을 포함한다. 상기 전자 장치는, 접지부를 포함한다. 상기 접지부는, 상기 하우징 내에 배치되고, 상기 제1 도전성 부분과 연결되고, 상기 제2 도전성 부분으로부터 이격된다. 상기 전자 장치는, 제1 무선 통신 회로 및 제2 무선 통신 회로를 포함한다. 상기 제1 무선 통신 회로는, 상기 제1 도전성 부분의 제1 단을 포함하는 제1 영역 및 제2 단을 포함하는 제2 영역 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제1 영역과 전기적으로 연결된다. 상기 제2 무선 통신 회로는, 상기 제2 도전성 부분의 제3 단을 포함하는 제3 영역 및 제4 단을 포함하는 제4 영역 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제3 영역과 전기적으로 연결된다. 상기 전자 장치는, 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 제1 위상을 가지는 제1 신호를, 상기 제1 무선 통신 회로로부터 획득된 제2 전력으로, 상기 제1 도전성 부분을 통해 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성된다. 상기 프로세서는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 위상과 다른 제2 위상을 가지는 제2 신호를, 상기 제2 무선 통신 회로로부터 획득된 제3 전력으로, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성된다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 일 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제1 도전성 부분 또는 제2 도전성 부분으로 전력을 공급하는 구성 요소들을 나타내는 개략도이다.
도 4는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접지부와 제1 도전성 부분 또는 제2 도전성 부분의 예시적인 연결을 나타낸다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접지부와 제1 도전성 부분 또는 상기 제1 도전성 부분과 대칭인 제2 도전성 부분의 예시적인 연결을 나타낸다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 전력 분배기와 위상 천이기의 예시적인 회로도이다.
도 7은, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분으로 분배되는 신호들의 크기를 나타낸다.
도 8은, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분으로 분배되는 신호들의 위상을 나타낸다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분으로 전달되는 신호와 제2 도전성 부분으로 전달되는 신호의 위상차에 따른 신호의 지향성을 나타낸다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 대칭형인 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 포함하는 전자 장치의 지향성을 나타낸다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 비대칭형인 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 포함하는 전자 장치의 지향성을 나타낸다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 접지부에 연결되는 제2 도전성 부분을 포함하는 예시적인 전자 장치의 개략도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 일 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는, 전자 장치(300)의 외관을 형성하는 하우징(310)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하우징(310)은 제1 면(또는 전면)(300A), 제2 면(또는 후면)(300B), 및 제1 면(300A) 및 제2 면(300B) 사이의 공간을 둘러싸는 제3 면(또는 측면)(300C)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 하우징(310)은, 제1 면(300A), 제2 면(300B) 및/또는 제3 면(300C)들 중 적어도 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(300)는, 실질적으로 투명한 전면 플레이트(302)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전면 플레이트(302)는 제1 면(300A)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 전면 플레이트(302)는, 예를 들어, 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트를 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시예에 따른 전자 장치(300)는, 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(311)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 후면 플레이트(311)는 제2 면(300B)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 후면 플레이트(311)는 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(300)는 측면 베젤 구조(또는 측면 부재)(318)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 측면 베젤 구조(318)는 전면 플레이트(302) 및/또는 후면 플레이트(311)와 결합되어, 전자 장치(300)의 제3 면(300C)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 예를 들어, 측면 베젤 구조(318)는 전자 장치(300)의 제3 면(300C)을 전부 형성할 수도 있고, 다른 예를 들어, 측면 베젤 구조(318)는 전면 플레이트(302) 및/또는 후면 플레이트(311)와 함께 전자 장치(300)의 제3 면(300C)을 형성할 수도 있다.
도시된 실시예와 달리, 전자 장치(300)의 제3 면(300C)이 전면 플레이트(302) 및/또는 후면 플레이트(311)에 의해 부분적으로 형성되는 경우, 전면 플레이트(302) 및/또는 후면 플레이트(311)는 그 가장자리에서 후면 플레이트(311) 및/또는 전면 플레이트(302)를 향하여 휘어져 심리스하게(seamless) 연장되는 영역을 포함할 수 있다. 상기 전면 플레이트(302) 및/또는 후면 플레이트(311)의 상기 연장되는 영역은, 예를 들어, 전자 장치(300)의 긴 엣지(long edge)의 양단에 위치할 수 있으나, 상술한 예에 의해 제한되는 것은 아니다.
일 실시예에서, 측면 베젤 구조(318)는 금속 및/또는 폴리머를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 후면 플레이트(311) 및 측면 베젤 구조(318)는 일체로 형성될 수 있고, 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 후면 플레이트(311) 및 측면 베젤 구조(318)는 별개의 구성으로 형성되거나 및/또는 서로 상이한 물질을 포함할 수도 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(300)는 디스플레이(301), 오디오 모듈(303, 304, 307), 센서 모듈(미도시), 카메라 모듈(305, 312, 313), 키 입력 장치(317), 발광 소자(미도시), 및/또는 커넥터 홀(308) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 전자 장치(300)는, 상기 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(317) 또는 발광 소자(미도시))를 생략하거나, 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(301)(예: 도 2의 디스플레이 모듈(160)는 전면 플레이트(302)의 상당 부분을 통하여 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(301)의 적어도 일부는 제1 면(300A)을 형성하는 전면 플레이트(302)를 통하여 보일 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이(301)는 전면 플레이트(302)의 배면에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(301)의 외곽 형상은, 디스플레이(301)에 인접한 전면 플레이트(302)의 외곽 형상과 대체로 동일하게 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이(301)가 시각적으로 노출되는 면적을 확장하기 위하여, 디스플레이(301)의 외곽과 전면 플레이트(302)의 외곽 간의 간격은 대체로 동일하게 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(301)(또는 전자 장치(300)의 제1 면(300A))는 화면 표시 영역(301A)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이(301)는 화면 표시 영역(301A)을 통해 사용자에게 시각적 정보를 제공할 수 있다. 도시된 실시예에서는, 제1 면(300A)을 정면으로 바라보았을 때, 화면 표시 영역(301A)이 제1 면(300A)의 외곽과 이격되어 제1 면(300A)의 내측에 위치하는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 다른 실시예에서, 제1 면(300A)을 정면으로 바라보았을 때, 화면 표시 영역(301A)의 가장자리의 적어도 일부는 제1 면(300A)(또는 전면 플레이트(302))의 가장자리와 실질적으로 일치될 수도 있다.
일 실시예에서, 화면 표시 영역(301A)은 사용자의 생체 정보를 획득하도록 구성된 센싱 영역(301B)을 포함할 수 있다. 여기서, "화면 표시 영역(301A)이 센싱 영역(301B)을 포함함"의 의미는 센싱 영역(301B)의 적어도 일부가 화면 표시 영역(301A)에 겹쳐질 수 있는 것(overlapped)으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 센싱 영역(301B)은 화면 표시 영역(301A)의 다른 영역과 마찬가지로 디스플레이(301)에 의해 시각 정보를 표시할 수 있고, 추가적으로 사용자의 생체 정보(예: 지문)를 획득할 수 있는 영역을 의미할 수 있다. 다른 실시예에서, 센싱 영역(301B)은 키 입력 장치(317)에 형성될 수도 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(301)는 제1 카메라 모듈(305)(예: 도 2의 카메라 모듈(180))이 위치하는 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 디스플레이(301)의 상기 영역에는 개구부가 형성되고, 제1 카메라 모듈(305)(예: 펀치 홀 카메라)은 제1 면(300A)을 향하도록 상기 개구부 내에 적어도 부분적으로 배치될 수 있다. 이 경우, 화면 표시 영역(301A)은 상기 개구부의 가장자리의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 다른 실시예에서, 제1 카메라 모듈(305)(예: 언더 디스플레이 카메라(under display camera, UDC))은 디스플레이(301)의 상기 영역과 중첩되도록 디스플레이(301) 아래에 배치될 수 있다. 이 경우, 디스플레이(301)는 상기 영역을 통해 사용자에게 시각적 정보를 제공할 수 있고, 추가적으로 제1 카메라 모듈(305)은 디스플레이(301)의 상기 영역을 통해 제1 면(300A)을 향하는 방향에 대응되는 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(301)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 오디오 모듈(303, 304, 307)(예: 도 2의 오디오 모듈(170))은 마이크 홀(303, 304) 및 스피커 홀(307)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 마이크 홀(303, 304)은 제3 면(300C)의 일부 영역에 형성된 제1 마이크 홀(303) 및 제2 면(300B)의 일부 영역에 형성된 제2 마이크 홀(304)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(303, 304)의 내부에는 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크(미도시)가 배치될 수 있다. 마이크는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제2 면(300B)의 일부 영역에 형성된 제2 마이크 홀(304)은, 카메라 모듈(305, 312, 313)에 인접하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 마이크 홀(304)은 카메라 모듈(305, 312, 313)의 동작에 따라 소리를 획득할 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니다.
일 실시예에서, 스피커 홀(307)은, 외부 스피커 홀(307) 및 통화용 리시버 홀(미도시)을 포함할 수 있다. 외부 스피커 홀(307)은 전자 장치(300)의 제3 면(300C)의 일부에 형성될 수 있다. 다른 실시예에서, 외부 스피커 홀(307)은 마이크 홀(303)과 하나의 홀로 구현될 수 있다. 도시되지 않았으나, 통화용 리시버 홀(미도시)은 제3 면(300C)의 다른 일부에 형성될 수 있다. 예를 들어, 통화용 리시버 홀은, 제3 면(300C)에서 외부 스피커 홀(307)의 반대편에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2의 도시를 기준으로, 외부 스피커 홀(307)은 전자 장치(300)의 하단부에 해당하는 제3 면(300C)에 형성되고, 통화용 리시버 홀은 전자 장치(300)의 상단부에 해당하는 제3 면(300C)에 형성될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니며, 다른 실시예에서, 통화용 리시버 홀은 제3 면(300C)이 아닌 위치에 형성될 수도 있다. 예를 들어, 통화용 리시버 홀은 전면 플레이트(302)(또는, 디스플레이(301))와 측면 베젤 구조(318) 사이의 이격된 공간에 의해 형성될 수도 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(300)는 외부 스피커 홀(307) 및/또는 통화용 리시버 홀(미도시)을 통해 하우징(310)의 외부로 소리를 출력하도록 구성되는 적어도 하나의 스피커(미도시)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 센서 모듈(미도시)(예: 도 1의 센서 모듈(176))은, 전자 장치(300)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈은, 근접 센서, HRM 센서, 지문 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈(305, 312, 313)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))은, 전자 장치(300)의 제1 면(300A)을 향하도록 배치된 제1 카메라 모듈(305), 제2 면(300B)을 향하도록 배치되는 제2 카메라 모듈(312), 및 플래시(313)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제2 카메라 모듈(312)은 복수의 카메라들(예: 듀얼 카메라, 트리플 카메라 또는 쿼드 카메라)를 포함할 수 있다. 다만, 제2 카메라 모듈(312)이 반드시 복수의 카메라들을 포함하는 것으로 한정되는 것은 아니며, 하나의 카메라를 포함할 수도 있다.
일 실시예에서, 제1 카메라 모듈(305) 및 제2 카메라 모듈(312)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 플래시(313)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 2개 이상의 렌즈들(적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(300)의 한 면에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 키 입력 장치(317)(예: 도 1의 입력 모듈(150))는 전자 장치(300)의 제3 면(300C)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서, 전자 장치(300)는 키 입력 장치(317) 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고, 포함되지 않은 키 입력 장치(317)는 디스플레이(301) 상에 소프트 키와 같은 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에서, 커넥터 홀(308)은 외부 장치의 커넥터가 수용될 수 있도록 전자 장치(300)의 제3 면(300C)에 형성될 수 있다. 커넥터 홀(308) 내에는 외부 장치의 커넥터와 전기적으로 연결되는 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))가 배치될 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는 상기 연결 단자를 통해 송수신되는 전기적인 신호를 처리하기 위한 인터페이스 모듈(예: 도 1의 인터페이스(177))을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(300)는 발광 소자(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 발광 소자(미도시)는 하우징(310)의 제1 면(300A)에 배치될 수 있다. 상기 발광 소자(미도시)는 전자 장치(300)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 발광 소자(미도시)는 제1 카메라 모듈(305)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 발광 소자(미도시)는, LED, IR LED 및/또는 제논 램프를 포함할 수 있다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 제1 도전성 부분 또는 제2 도전성 부분으로 전력을 공급하는 구성 요소들을 나타내는 개략도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)는, 기지국 구축이 어려운 산간 또는 오지와 같은 통신 음영 지역, 해양 또는 극지에서 사용될 때, 외부 전자 장치와 통신 가능한 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 외부 전자 장치는, 저궤도 인공 위성일 수 있다. 상기 저궤도 인공 위성은, 예를 들어, 대략 지상으로부터 200 내지 1000km 상공의 궤도를 공전하는 위성일 수 있다. 전자 장치(300)는, 저궤도 인공 위성을 기지국처럼 활용할 수 있다. 전자 장치(300)는, 저궤도 인공 위성을 통하여, 대부분의 지역에서 무선 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(300)는, 저궤도 인공 위성과의 통신을 위하여, 지향성을 가지는 안테나를 포함할 수 있다. 높은 지향성을 가지기 위하여, 전자 장치(300)의 외부로 돌출되는 외장형 안테나를 포함할 수 있으나, 전자 장치(300)의 소형화 추세에 따라, 외부로 돌출되지 않는 안테나 구조가 필요하다. 이하, 전자 장치(300)의 외형을 유지하면서, 위성 통신과 통신 가능한 안테나 구조 및 동작을 설명한다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는, 하우징(310), 전력 분배 회로(420), 무선 통신 회로들(441, 442, 443), 및/또는 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하우징(310)은, 제1 측면(401), 제2 측면(402), 제3 측면(403) 및 제4 측면(404)를 포함할 수 있다. 제1 측면(401)는, 제2 측면(402)의 일 단과 제3 측면(403)의 일단을 연결할 수 있다. 제2 측면(402)는, 제1 측면(401)의 일 단으로부터 제1 측면(401)에 수직인 방향으로 연장될 수 있다. 제3 측면(403)는, 제1 측면(401)의 다른 단으로부터 제2 측면(402)에 평행한 방향으로 연장될 수 있다. 제4 측면(404)는 제1 측면(401)에 평행하고, 제2 측면(402)의 다른 단과 제3 측면(403)의 다른 단을 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)의 적어도 일부와 제2 도전성 부분(412)의 적어도 일부는 제4 측면(404)보다 카메라(예: 도 2의 제1 카메라 모듈(305))에 가까운 제1 측면(401)에 배치될 수 있다. 카메라 모듈(305)은, 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(301))가 배치된 면의 일부를 통해 이미지를 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)의 적어도 일부와 제2 도전성 부분(412)의 적어도 일부는 제4 측면(404)보다 디스플레이(301)의 스캔이 시작되는 수평 라인에 인접한 제1 측면(401)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하우징(310)은, 제1 도전성 부분(411), 제2 도전성 부분(412), 제1 비도전성 부분(413), 제3 도전성 부분(415), 제2 비도전성 부분(416), 및/또는 제3 비도전성 부분(417)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 도전성 부분(411)은, 하우징(310)의 제1 측면(401) 및 제2 측면(402)의 일부를 따라 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 도전성 부분(412)은, 하우징(310)의 제1 측면(401) 및 제3 측면(403)의 일부를 따라 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 제외한 나머지 측면 부분에 제3 도전성 부분(415)이 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 비도전성 부분(413)은, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 사이에 배치될 수 있다. 제1 비도전성 부분(413)은, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 포함하는 측면에서 분절부로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제2 비도전성 부분(416)은, 제1 도전성 부분(411)과 제3 도전성 부분(415) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제3 비도전성 부분(417)은 제2 도전성 부분(412)과 제3 도전성 부분(415) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3 도전성 부분(415)은, 하나의 도전성 부분으로 도시하였으나, 이에 한정되지 않는다. 제3 도전성 부분(415)은, 복수의 도전성 부분들을 포함할 수 있다. 상기 복수의 도전성 부분들 사이에 복수의 비도전성 부분들이 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411), 제2 도전성 부분(412) 및 제3 도전성 부분(417)의 적어도 일부는 안테나 방사체로 동작될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411), 제2 도전성 부분(412) 또는 제3 도전성 부분(417)은 WIFI, GPS, 또는 LTE 통신을 지원하는 안테나 방사체로 동작될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은 위성 통신을 지원하는 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411)은, GPS 통신을 지원하는 안테나 방사체로 동작될 수 있고, 제2 도전성 부분(412)과 함께 위성 통신을 지원하는 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411)은, 위성 통신을 지원하기 위하여 지향성을 높이기 위하여 제2 도전성 부분(412)과 함께 안테나 방사체로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)은, 제1 비도전성 부분(413)에 가까운 제1 단(411a)를 포함하는 제1 영역(P1) 및 제2 비도전성 부분(416)에 가까운 제2 단(411b)을 포함할 수 있다. 제2 도전성 부분(412)은, 제1 비도전성 부분(413)에 가까운 제3 단(412a)을 포함하는 제3 영역(P3) 및 제3 비도전성 부분(417)에 가까운 제4 단(412b)을 포함할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)은, 제1 영역(P1)을 통해 급전되고, 제2 도전성 부분(412)은, 제3 영역(P3)을 통해 급전될 수 있다. 예를 들면, 제1 급전점(fp1)은, 제1 영역(P1)에 배치되고, 제2 급전점(fp2)은, 제3 영역(P3)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 분배 회로(420)는, 제1 영역(P1)과 제3 영역(P3)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 전력 분배 회로(420)는, 제1 도전성 부분(411)의 제1 영역(P1) 및 제2 영역(P2) 중 제1 영역(P1)과 전기적으로 연결될 수 있다. 전력 분배 회로(420)는, 제1 급전점(fp1)과 전기적으로 연결될 수 있다. 전력 분배 회로(420)는, 제2 도전성 부분(412)의 제3 영역(P3) 및 제4 영역(P4) 중 제3 영역(P3)과 전기적으로 연결될 수 있다. 전력 분배 회로(420)는, 제2 급전점(fp2)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 분배 회로(420)는, 전력 분배기(421) 및 위상 천이기(422)를 포함할 수 있다. 전력 분배기(421)는, 전력 분배 회로(420)로 공급된 전력을 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 분배할 수 있다. 전력 분배기(421)는, 전력 분배 회로(420)로 전달된 제1 신호를 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달할 수 있다. 예를 들면, 전력 분배기(421)는, 전력 분배 회로(420)로 공급된 제1 전력으로부터 분배된 제2 전력(또는 제1 송신 전력)을 제1 도전성 부분(411)으로 공급할 수 있다. 전력 분배기(421)는, 전력 분배 회로(420)로 공급된 제1 신호로부터 분배된 제2 신호(또는 제1 분배 신호)를 제2 전력으로 제1 도전성 부분(411)에 공급할 수 있다. 전력 분배기(421)는, 전력 분배 회로(420)로 공급된 전력으로부터 분배된 제3 전력(또는 제2 송신 전력)을 제2 도전성 부분(412)으로 공급할 수 있다. 전력 분배기(421)는 전력 분배 회로(420)로 공급된 제1 신호로부터 분배된 제3 신호(또는 제2 분배 신호)를 제3 전력으로 제2 도전성 부분(412)에 공급할 수 있다. 예를 들어, 전력 분배기(421)는, 윌킨슨 전력 분배기(Wilkinson power divider)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)는 전력 분배기(421)로부터 제2 신호와 제3 신호를 전달받아 외부로 신호를 송신할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사된 제2 신호와 제2 도전성 부분(412)로부터 방사된 제3 신호는, 합쳐져 외부로 방사될 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 동일한 신호를 전송할 때, 지향성을 증가시키기 위하여 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412) 사이의 간격은 제1 신호의 반파장이 필요할 수 있다. 예를 들면, 대략 1.6 GHz의 제1 신호, 제2 신호 또는 제3 신호의 지향성을 향상시키기 위해서, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 제1 신호의 반파장인, 9.35cm의 이격 거리가 필요할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 사이의 간격을 제1 신호, 제2 신호 또는 제3 신호의 반 파장으로 이격시킬 공간이 부족할 수 있다. 전자 장치(300)의 부족한 공간으로, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)사이의 거리 또는 제1 비도전성 부분(413)의 폭은, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제1 신호, 제2 신호 또는 제3 신호의 반 파장보다 짧을 수 있다. 일 실시예에서, 제1 신호, 제2 신호 또는 제3 신호의 반파장보다 짧게 이격된 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 외부로 전달되는 제1 신호의 지향성을 향상시키기 위해서, 전자 장치(300)는, 위상 천이기(422)(phase shifter)를 더 포함할 수 있다. 전력 분배기(421)는, 위상 천이기(422)를 통해 상기 제1 도전성 부분(411)의 제1 영역(P1)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 위상 천이기(422)는, 복수의 수동 소자들(예: 인덕터 또는 커패시터)을 포함할 수 있다. 위상 천이기(422)는, 입력된 제2 신호의 위상을 변환할 수 있다. 위상 천이기(422)는, 전력 분배기(421)와 제1 도전성 부분(411) 사이에 배치될 수 있다. 위상 천이기(422)는, 제1 도전성 부분(411)의 제1 영역(P1)과 연결될 수 있다. 위상 천이기(422)는, 제3 영역(P3)으로 전달되는 제3 신호와 상이한 위상으로 제1 영역(P1)으로 전달되는 제2 신호의 위상을 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사된 제2 신호는 제1 전력으로부터 전력 분배기(421)에 의해 분배된 제2 전력과 제2 신호와 제3 신호의 방사에 따른 지향성을 위한 제2 위상을 가지고, 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사된 제3 신호는 제1 전력으로부터 전력 분배기에 의해 분배된 제3 전력과 제1 위상을 가질 수 있다. 제2 위상은 위상 천이기(422)에 의해 제1 위상으로부터 천이될 수 있다. 위상 천이기(422)는, 제1 도전성 부분(411)의 제1 영역(P1)과 전기적으로 연결되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 위상 천이기(422)는, 제2 도전성 부분(412)의 제3 영역(P3)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 도전성 부분(412)과 전기적으로 연결된 위상 천이기(422)는, 제1 영역(P1)으로 전달되는 제2 신호와 상이한 위상으로, 제3 영역(P3)으로 전달되는 제3 신호의 위상을 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사된 제2 신호는 제1 전력으로부터 전력 분배기(421)에 의해 분배된 제2 전력과 제1 위상을 가지고, 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사된 제3 신호는 제1 전력으로부터 전력 분배기에 의해 분배된 제3 전력과 제2 신호와 제3 신호의 방사에 따른 빔포밍 이득을 위한 제2 위상을 가질 수 있다. 제2 위상은 위상 천이기(422)에 의해 제1 위상으로부터 천이될 수 있다. 예를 들면, 위상 천이기(422)는 복수일 수 있다. 예컨대, 위상 천이기들 중 하나는 제1 영역(P1)과 연결되고, 위상 천이기들 중 나머지 하나는 제3 영역(P3)과 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달되는 제1 신호는 위상 천이기들을 통해, 제1 영역(P1)과 제3 영역(P3)으로 상이한 위상을 가지고 전달될 수 있다. 위상 천이기들은 서로 상이한 수동 소자를 가질 수 있다. 선로(431)에 배치된 위상 천이기 및 선로(432)에 배치된 위상 천이기는 제1 도전성 부분(411)에 전달되는 신호와 제2 도전성 부분(412)에 전달되는 신호가 서로 상이한 위상을 가지도록 구성될 수 있다.
제1 위상과 제2 위상은 위상 천이기(또는 위상 천이기들)을 통해 서로 상이할 수 있다. 제2 신호와 제3 신호의 주파수 대역에 따라, 제1 위상과 제2 위상의 차이는 0도 내지 360도 사이일 수 있다. 예를 들어, 제1 위상과 제2 위상의 차이는 대략 40도 내지 60도일 수 있다. 제2 신호 또는 제3 신호의 주파수가 대략 1.6GHz인경우, 제1 위상과 제2 위상의 차이는 위상 천이기(422)에 의해, 대략 46도일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 다른 위상을 가지는 동일한 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 통해 송신할 수 있다. 프로세서(120)는, 도 1의 프로세서(120), AP(application processor), 커뮤니케이션 프로세서(CP, communication processor), 트랜시버, 또는 RFIC 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전력 분배기(421)에게 제공된 제1 신호로부터 분배된 제2 신호를, 제1 도전성 부분(411)을 통해 송신하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 상기 제1 위상을 가지는 제2 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 위상과 다른 제2 위상을 가지는 제3 신호를, 상기 제1 전력으로부터 분배된 제3 전력으로 제2 도전성 부분(412)을 통해 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 외부 전자 장치는, 원거리 통신을 위한 인공 위성 또는 기지국일 수 있다. 인공 위성과 통신과 같은 외부 전자 장치와 통신하기 위해서, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)로부터 상기 인공 위성으로 송신되는 제1 신호의 지향성을 높이도록 구성될 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441)를 통해, 위상 천이기(422)에 의해 변환된 상기 제1 위상을 가지는 제2 신호를 상기 제2 전력으로 상기 제1 도전성 부분(411)을 통해 상기 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441)와 위상천이기(422)를 통해, 제1 위상과 상이한 제2 위상을 가지는 제3 신호를 제2 도전성 부분(412)으로 전송하도록 구성될 수 있다. 제1 신호의 반파장보다 짧게 이격된 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 외부로 전달되는 제2 신호와 제3 신호가 합성된 신호는 증가된 지향성을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441), 제2 무선 통신 회로(442), 및 제3 무선 통신 회로(443)와 작동적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441), 제2 무선 통신 회로(442), 또는 제3 무선 통신 회로(443)는, 커뮤니케이션 프로세서, RFIC(radio frequency integrated chip), RFFE(radio frequency front end) 또는 FEM(front end module) 중 적어도 하나일 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통하여, 제1 외부 전자 장치로 제2 신호와 제3 신호의 합성 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 도전성 부분(411)으로부터 제2 신호를 방사하고, 제1 도전성 부분(411)으로부터 상기 제2 신호가 방사되는 동안 상기 제2 도전성 부분(412)으로부터 제3 신호를 방사하기 위하여, 제1 위상과 제1 전력을 가지는 제1 신호를 제공하도록 구성될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 영역(P1)과 연결되는 제1 선로(431)와 제3 영역(P3)과 연결되는 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 회로(441)는, 지점(fs)를 통해 전력 분배 회로(420)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 전력 분배 회로(420)를 통해, 제1 선로(431)과 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 전력 분배 회로(420) 및 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있고, 전력 분배 회로(420) 및 제2 선로(432)를 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)으로 급전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 무선 통신 회로(441)는, 전력 분배 회로(420)와 일체로 형성될 수 있다. 예를 들면, CP 또는 FEM인 제1 무선 통신 회로(441)가 배치되는 기판 상에 전력 분배 회로가 배치될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441), 전력 분배기(421), 및 위상 천이기(422)는 하나의 기판 상에 배치될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 영역(P1)과 연결되는 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(300)는, 제1 선로(431) 상에 배치되는 제1 매칭 회로(431a)와 제1 선로(431)와 연결되는 제2 무선 통신 회로(442)와 전력 분배 회로(420) 사이에 제1 선로 선택 회로(431b)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 회로(442)는, 지점(f1)을 통해 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제3 영역(P3)과 연결되는 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(300)는, 제2 선로(432) 상에 배치되는 제2 매칭 회로(432a)와 제2 선로(432)와 연결되는 제3 무선 통신 회로(443)와 전력 분배 회로(420) 사이에 제2 선로 선택 회로(432b)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 무선 통신 회로(443)는, 지점(f2)을 통해 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제2 선로(432)를 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)으로 급전할 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 전력 분배 회로(420)를 통하여, 제1 위상을 가지는 제2 신호를 제1 영역(P1)에 제2 전력으로 전달하고, 제2 위상을 가지는 제3 신호를 제3 영역(P3)에 제3 전력으로 전달할 수 있다. 상기 제2 신호 및 상기 제3 신호는 제1 신호의 동일한 정보를 포함하고, 상기 제2 신호 및 상기 제3 신호의 위상은 상이할 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 신호, 제2 신호, 및/또는 제3 신호와 상이한 제4 신호를 제1 영역(P1)에 전달할 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제1 신호, 제2 신호, 제3 신호 및/또는 제4 신호와 상이한 제5 신호를, 제2 영역(P2)에 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 상기 제4 신호를, 제2 무선 통신 회로(442)로부터, 상기 제1 도전성 부분(411)을 통해, 상기 제1 외부 전자 장치와 구별되는 제2 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다. 프로세서(120)는, 상기 제5 신호를, 제3 무선 통신 회로(443)로부터, 상기 제2 도전성 부분(412)을 통해 상기 제1 외부 전자 장치와 구별되는 제3 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제2 신호 및 제3 신호로부터 합성된 신호를 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)를 통해 제1 외부 전자 장치(예: 인공 위성)와 통신하는 제1 상태와 제2 무선 통신 회로(442)로부터 제4 신호를 제1 도전성 부분(411)을 통해 제2 외부 전자 장치와 통신하거나, 제3 무선 통신 회로(443)로부터 제5 신호를 제2 도전성 부분(412)을 통해 제3 외부 전자 장치와 통신하는 제2 상태를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(120)는, 상기 제1 무선 통신 회로(441)가 활성화됨에 기반하여, 상기 제2 무선 통신 회로(442) 및 상기 제3 무선 통신 회로(443)가 비활성화를 야기하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 상태에 있는 동안, 제2 무선 통신 회로(442) 및 제3 무선 통신 회로(443)을 비활성화되도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 제2 신호가 제1 도전성 부분(411)을 통해 방사되고, 제3 신호가 제2 도전성 부분(412)을 통해 방사되는 동안, 제2 무선 통신 회로(442) 및/또는 제3 무선 통신 회로(443)은 비활성화되도록 구성될 수 있다. 프로세서(120)는, 제2 상태에 있는 동안, 제1 무선 통신 회로(441)가 비활성화를 야기하도록 구성될 수 있다.상기 제2 무선 통신 회로(442) 또는 상기 제3 무선 통신 회로(443)가 활성화되는 동안, 상기 제1 무선 통신 회로(441)는 비활성화되도록 구성될 수 있다. 제4 신호가 제1 도전성 부분(411)을 통해 방사되거나, 제5 신호가 제2 도전성 부분(412)을 통해 방사되는 동안, 제1 무선 통신 회로(441)는 비활성화되도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 매칭 회로(431a 또는 4312a)를 포함할 수 있다. 제1 매칭 회로(431a)는, 제1 급전점(fp1)과 제1 선로 선택 회로(431b) 사이에 배치될 수 있다. 제2 매칭 회로(432a)는, 제2 급전점(fp2)과 제2 선로 선택 회로(432b) 사이에 배치될 수 있다. 제1 선로(431)와 연결되는 제1 도전성 부분(411)은, 제1 매칭 회로(431a)를 통해 정합될 수 있다. 제2 선로(432)와 연결되는 제2 도전성 부분(412)은, 제2 매칭 회로(432a)를 통해 정합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 선로 선택 회로(431b 또는 432b)를 포함할 수 있다. 제1 선로 선택 회로(431b) 및 제2 선로 선택 회로(432b)는 필터 일 수 있다. 상기 필터는 다이플렉서(diplexer)일 수 있다. 예를 들어, 제1 선로 선택 회로(431b)는, 상기 제2 무선 통신 회로(442)와 상기 제1 영역(P1)을 연결하는 경로상에 위치될 수 있다. 예를 들어, 제2 선로 선택 회로(432b)는, 상기 제3 무선 통신 회로(443)와 상기 제3 영역(P3)을 연결하는 경로상에 위치될 수 있다. 필터인 제1 선로 선택 회로(431b)는, 제2 무선 통신 회로(442)를 통해 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제2 신호의 적어도 일부를 차단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 상기 제1 신호를 상기 외부 전자 장치에게 송신하는 제1 상태가 유지되는 동안, 상기 제1 선로 선택 회로(431b)를 통해 상기 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 상기 제2 신호의 적어도 일부를 차단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 상기 제1 상태가 유지되는 동안, 상기 제2 선로 선택 회로(432b)를 통해 상기 제2 도전성 부분으로 전달되는 상기 제3 신호의 적어도 일부를 차단하도록, 구성될 수 있다. 제2 선로 선택 회로(432b)는, 제3 무선 통신 회로(443)를 통해 제2 도전성 부분(412)로 전달되는 제3 신호의 적어도 일부를 차단할 수 있다. 제1 선로 선택 회로(431b)와 제2 선로 선택 회로(432b)는 필터를 포함하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지 않는다. 상기 필터는 스위치로 대체될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(300)는 제1 스위치 및 제2 스위치를 포함할 수 있다. 제1 스위치는, 상기 제1 무선 통신 회로(441) 또는 상기 제2 무선 통신 회로(442)와 상기 제1 영역(P1)을 연결할 수 있다. 제2 스위치는, 상기 제1 무선 통신 회로(441) 또는 제3 무선 통신 회로(443)와 상기 제2 영역(P2)을 연결할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441)를 통하여 제1 신호를 외부 전자 장치로 송신하는 제1 상태가 유지되는 동안, 제1 선로 선택 회로(431b)인 제1 스위치를 통하여, 제1 무선 통신 회로(441)와 제2 무선 통신 회로(442) 중 제1 무선 통신 회로(441)를 제1 영역(P1)과 전기적으로 연결시키도록 구성되고, 제2 선로 선택 회로(432b)인 제2 스위치를 통하여, 제1 무선 통신 회로(441)와 제3 무선 통신 회로(443) 중 제1 무선 통신 회로(441)를 제2 영역(P2)과 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)로부터 제2 신호를 제1 도전성 부분(411)을 통해 제2 외부 전자 장치와 통신하거나, 제3 무선 통신 회로(443)로부터 제3 신호를 제2 도전성 부분(412)을 통해 제3 외부 전자 장치와 통신하는 제2 상태가 유지되는 동안, 프로세서(120)는 제1 선로 선택 회로(431b)인 제1 스위치를 통하여, 제1 무선 통신 회로(441)와 제2 무선 통신 회로(442) 중 제2 무선 통신 회로(442)를 제1 영역(P1)과 연결시키도록 구성되고, 제2 선로 선택 회로(432b)인 제2 스위치를 통하여, 제1 무선 통신 회로(441)와 제3 무선 통신 회로(443) 중 제3 무선 통신 회로(443)를 제2 영역(P2)과 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 인공 위성과 같은 원거리 외부 전자 장치와 통신하기 위하여, 안테나 방사체로부터 전달되는 신호의 지향성을 높일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 전자 장치(300)의 하우징(310)을 형성하는 신호의 반파장 이격거리가 필요한 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)의 공간적 제약을 극복할 수 있다. 전자 장치(300)는 위상 천이기(422)를 통해, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제2 신호의 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제3 신호의 위상을 서로 다르게 할 수 있다. 서로 다른 위상을 가지는 신호들은, 서로 보강 간섭을 이룰 수 있다. 전자 장치(300)는, 보강 간섭을 일으키는 위상 차이로 제1 도전성 부분(411)으로 제2 위상을 가지는 제2 신호를 송신하고, 제2 도전성 부분(412)으로 제1 위상을 가지는 제3 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 신호 및 제3 신호는, 서로 보강 간섭을 일으켜, 전자 장치(300)의 제1 측면(401)에 수직인 방향으로 지향성을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사되는 제2 신호 및 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 제3 신호의 합성 신호는, 제1 측면(411)에 수직인 방향으로 전송될 수 있다.
도 4는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접지부와 제1 도전성 부분 또는 제2 도전성 부분의 예시적인 연결을 나타낸다. 도 5은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 접지부와 제1 도전성 부분 또는 상기 제1 도전성 부분과 대칭인 제2 도전성 부분의 예시적인 연결을 나타낸다.
도 4 및 도 5을 참조하면, 전자 장치(300)는, 접지부(490)를 더 포함할 수 있다. 접지부(490)는, 하우징(310)(예: 도 2의 하우징(310)) 내에 배치될 수 있다. 접지부(490)는 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로부터 이격될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은 복수의 스위치들(511, 512, 513)에 의해 선택적으로, 접지부(490)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(300)는, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 전자 장치(예: 인공 위성)와 통신하는 제1 상태 내에서, 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 전기적으로 개방할 수 있다. 제1 스위치(511)는, 제1 위상을 가지는 제2 신호가 제1 도전성 부분(411)을 통해 방사되는 동안, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 단절시킬 수 있다. 예를 들어, 제2 외부 전자 장치 또는 제3 외부 전자 장치와 통신하는 제2 상태 내에서, 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 전기적으로 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)는, 상기 제2 도전성 부분(412)과 상기 접지부 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 상태 내에서, 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)를 전기적으로 개방할 수 있다. 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 제1 위상을 가지는 제2 신호가 제2 도전성 부분(412)을 통해 방사되는 동안, 제2 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 단절시킬 수 있다. 예를 들어, 제2 상태 내에서, 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)를 전기적으로 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 상태에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)는, 개방될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)의 개방에 따라, 제1 도전성 부분(411)은 접지부(490)와 전기적으로 단절되고, 제2 도전성 부분(412)은 접지부(490)와 전기적으로 단절될 수 있다. 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 다이폴 안테나의 방사체와 유사하게 동작할 수 있다. 제1 무선 통신 회로(예: 도 3의 제1 무선 통신 회로(441))로부터 전송된 제1 신호는 전력 분배 회로(420)을 통해 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)에 급전될 수 있다. 예를 들면, 제1 무선 통신 회로(441)는, 지점(fs)를 통해 전력 분배 회로(420)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 전력 분배 회로(420)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)과 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)로 급전할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 동일한 방향으로 흐르는 전류들(i1, i2)에 의해 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 예를 들어, 동일한 방향으로 흐르는 방사 전류들(i1, i2)을 바탕으로, 방사체로 동작하는 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은 다이폴 안테나로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 제1 선로(431) 상에 배치되는 제1 매칭 회로(431a)와 제1 선로(431)와 연결되는 제2 무선 통신 회로(442)와 전력 분배 회로(420) 사이에 제1 선로 선택 회로(431b)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 회로(442)는, 지점(f1)을 통해 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있다. 제1 선로 선택 회로(431b)는, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달되는 제1 신호와 제2 무선 통신 회로(442)로부터 전달되는 제2 신호 중 하나의 신호를 제1 도전성 부분(411)으로 전달할 수 있다. 제1 매칭 회로(431a)는, 제1 급전점(fp1)과 제1 선로 선택 회로(431b) 사이에 배치될 수 있다. 제1 선로(431)와 연결되는 제1 도전성 부분(411)은, 제1 매칭 회로(431a)를 통해 정합될 수 있다. 전자 장치(300)는, 제2 선로(432) 상에 배치되는 제2 매칭 회로(432a)와 제2 선로(432)와 연결되는 제3 무선 통신 회로(443)와 전력 분배 회로(420) 사이에 제2 선로 선택 회로(432b)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 무선 통신 회로(443)는, 지점(f2)을 통해 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제2 선로(432)를 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)으로 급전할 수 있다. 제2 선로 선택 회로(432b)는, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달되는 제1 신호와 제3 무선 통신 회로(443)로부터 전달되는 제3 신호 중 하나의 신호를 제2 도전성 부분(412)으로 전달할 수 있다. 제2 매칭 회로(432a)는, 제2 급전점(fp2)과 제2 선로 선택 회로(432b) 사이에 배치될 수 있다. 제2 선로(432)와 연결되는 제2 도전성 부분(412)은, 제2 매칭 회로(432a)를 통해 정합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512), 및/또는 제3 스위치(513) 중 적어도 일부는 폐쇄될(closed) 수 있다. 폐쇄는, 접지부(490)와 방사체(예: 제1 도전성 부분(411) 또는 제2 도전성 부분(412))가 단락 또는 연결되는 것을 의미할 수 있다. 제1 스위치(511), 제2 스위치(512), 및/또는 제3 스위치(513)는 두 지점을 개방 또는 단락시키는 구성 외, 임피던스를 조절할 수 있는 가변 소자를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)는, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달되는 제1 신호를 외부로 송신하는 제1 상태에서, 개방될 수 있다. 예를 들면, 접지부(490)와 전기적으로 단절된 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 다이폴 안테나로 동작할 수 있다. 제2 신호 또는 제3 신호를 3 외부 전자 장치로 송신하는 제2 상태 에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)는 임피던스 조절을 위한 가변 소자로 동작할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411)을 통해 전송되는 제2 신호의 공진 주파수에 대응되도록 제1 스위치(511)는 임피던스를 조절하고, 제2 도전성 부분(412)을 통해 전송되는 제3 신호의 공진 주파수에 대응되도록 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513)는 임피던스를 조절할 수 있다.
제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및/또는 제3 스위치(513) 중 적어도 일부의 폐쇄에 따라, 제1 도전성 부분(411)은, 접지부(490)와 전기적으로 연결되거나, 제2 도전성 부분(412)은, 접지부(490)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411), 및 제2 도전성 부분(412)은 각각 상이한 주파수의 신호를 외부 전자 장치로 송신하는 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 제1 급전점(fp1)을 통해, 제2 무선 통신 회로(예: 도 3의 제2 무선 통신 회로(442))로부터 제2 신호는 제1 도전성 부분(411)에 급전될 수 있다. 예를 들면, 제2 무선 통신 회로(442)는, 지점(f1)을 통해 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있다. 제2 급전점(fp2)을 통해 제3 무선 통신 회로(예: 도 3의 제3 무선 통신 회로(443))로부터 제3 신호는 제2 도전성 부분(412)에 급전될 수 있다. 예를 들면, 제3 무선 통신 회로(443)는, 제3 영역(P3)과 연결되는 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제3 무선 통신 회로(443)는, 지점(f2)을 통해 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제2 선로(432)를 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)으로 급전할 수 있다. 제4 신호는 제3 무선 통신 회로(443) 또는 다른 무선 통신 회로로부터 제3 선로(533)와 연결된 제3 급전점(fp3)을 통해 제2 도전성 부분(412)에 급전될 수 있다. 예를 들어, 제3 무선 통신 회로(443) 또는 다른 무선 통신 회로는, 지점(f3)와 연결되어, 제3 선로(533)을 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제3 급전점(fp3)으로 제4 신호를 급전할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490) 사이를 단락시키고, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490) 사이를 단락시킬 수 있다. 접지부와 단락된 제1 도전성 부분(411) 또는 제2 도전성 부분(412)은, 레거시 네트워크(에: 도 2의 제1 셀룰러 네트워크(292))를 지원하는 안테나로 동작할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 안테나 방사체들(예: 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412))을 격리하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 접지부(490)와 연결된 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)는, 제2 급전점(fp2)과 제3 급전점(fp3)로 공급되는 신호를 격리시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)(예: 도 2의 프로세서(120))는, 제1 무선 통신 회로(441)(예: 도 4의 제1 무선 통신 회로(441))를 통하여, 제1 위상을 가지는 제2 신호가 송신되는 동안, 제1 스위치(511)를 통하여, 제1 도전성 부분(411)과 상기 접지부(490)를 전기적으로 단절시키도록 구성될 수 있다. 제2 신호는 위상 천이기(예: 도 4의 위상 천이기(422))를 통해, 제1 위상으로 변환된 제1 신호일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 무선 통신 회로(441)를 통하여, 제2위상을 가지는 제3 신호가 송신되는 동안, 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)를 통하여, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)를 전기적으로 단절시키도록, 구성될 수 있다. 제3 신호는, 전력 분배 회로(420)로 전달된 제1 신호의 위상과 동일한 위상인 제2 위상을 가지는 제1 신호일 수 있다. 다른 예를 들면, 제3 신호는, 위상 천이기(4220와 상이한 다른 위상 천이기를 통해, 전력 분배 회로(420)로 전달된 제1 신호의 위상과 상이하고, 제1 위상과 상이한 제2 위상으로 변환된 제1 신호일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 스위치들(511, 512, 513)을 외부 전자 장치와의 통신 상태(예: 제1 상태 또는 제2 상태)에 따라, on/off하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 제1 상태에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512), 및 제3 스위치(513)를 개방시킴으로써, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 실질적으로 다이폴 안테나로 동작하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 제2 상태에서, 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 제3 스위치(513)를 단락시킴으로써, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412) 각각을 안테나 방사체로 동작하도록 제어할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 전자 장치(300)의 협소한 공간 내에 부피를 가지는 위성 안테나를 포함하거나, 외부로 노출되는 위성 안테나를 포함하지 않고, 하우징(310)의 도전성 부분들 중 일부를 위성 안테나로 활용할 수 있다. 전자 장치(300)는, 공간을 절약하면서도, 지향성을 가지는 안테나를 제공할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 서로 다른 길이를 가질 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 수행하는 제2 상태내에서, 제1 도전성 부분(411)은, 제1 주파수 대역의 제2 신호를 제2 외부 전자 장치로 송신하도록 길이를 가지고, 제2 도전성 부분(412)은, 제2 주파수 대역의 제3 신호를 제3 외부 전자 장치로 송신하도록 길이를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인공 위성과 통신을 수행하는 제1 상태내에서, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달된 제1 신호를 송신할 수 있다. 제1 상태내에서, 서로 다른 길이를 가지는 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412) 각각으로부터 방사되는 에너지의 양은 상이할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 에너지의 양이 상이한 경우, 지향성의 증가양이 줄어들 수 있다.
도 5를 참조하면, 제1 상태내에서, 지향성을 높이기 위하여, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 길이를 동일하게 형성할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 길이가 동일한 경우, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 에너지의 양은 동일할 수 있다. 각각의 도전성 부분들로부터 방사되는 에너지의 양이 동일하면, 전자기파의 보강 간섭이 증가함에 따라, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 전자기파의 지향성이 증가될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 스위치들(511, 512, 513)을 포함함에 따라, 도전성 부분들(411, 412)을 레거시 네트워크와 통신하는 안테나로 사용하다, 레거시 네트워크와의 통신이 비활성화되는 위성과의 통신이 활성화되는 제1 상태에서, 도전성 부분들(411, 412)을 위성 안테나로 사용할 수 있다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 전력 분배기와 위상 천이기의 예시적인 회로도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411), 제2 도전성 부분(412), 제1 무선 통신 회로(441), 전력 분배기(421), 및 위상 천이기(422)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 도전성 부분(411)으로, 제2 위상을 가지는 제2 신호를 제2 전력으로 전달할 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 도전성 부분(411)으로 제2 전력을 전달하는 동안, 제2 도전성 부분(412)으로 제1 위상을 가지는 제3 신호를 제3 전력으로 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 신호는 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사될 수 있다. 상기 제2 신호는, 제2 전력과 제1 신호와 제2 신호에 따른 빔포밍을 위한 제2 위상을 가질 수 있다. 제3 신호는 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사될 수 있다. 상기 제3 신호는, 제3 전력과 제1 위상을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달된 전력은, 전력 분배기(421)를 통해, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로 분배될 수 있다. 예를 들면, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달된 제1 신호는, 전력 분배기(421)를 통해, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로 분배될 수 있다. 위상 천이기(422)는, 제1 도전성 부분(411)과 전력 분배기(421) 사이에 배치될 수 있다. 위상 천이기(422)는, 제2 전력으로 전달되는 제1 신호의 위상을 변화시킬 수 있다. 위상 천이기(422)를 거쳐 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제2 신호의 제1 위상은 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제2 분배신호의 제2 위상과 상이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 위상 천이기(422)는, 복수의 수동 소자들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 위상 천이기(422)는 커패시터들(C1)과 인덕터(L1)를 포함할 수 있다. 전력 분배기(421)와 제1 도전성 부분(411) 사이에 커패시터들(C1)이 배치될 수 있다. 커패시터들(C1) 사이의 노드로부터 접지되는 전기적 경로에 인덕터(L1)를 포함할 수 있다. 커패시터들(C1)과 인덕터(L1)를 포함하는 위상 천이기는 커패시터들(C1)과 인덕터(L1)의 값을 조절함으로써, 제1 신호의 위상을 변화시킬 수 있다.
아래의 표 1은, 커패시터들(C1)의 커패시턴스와 인덕터(L1)의 인덕턴스 값을 바탕으로, 위상 천이기(422)를 통해 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제1 신호의 삽입 손실 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제1 신호의 삽입 손실과 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제1 신호와 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제2 신호의 위상차를 나타낸다.
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표 1을 참조하면, 커패시터들(C1)의 커패시턴스와 인덕터(L1)의 인덕턴스를 조절하면, 위상을 조절할 수 있다. 위상차가 커지게 되면, 신호 손실이 커질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 위상 천이기(422)는, 보강 간섭을 일으키는 위상 차를 바탕으로, 결정된 커패시턴스를 가지는 커패시터들(C1)과 인덕턴스를 가지는 인덕터(L1)를 포함할 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 위상 천이기(422)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 통해 방사되는 제1 신호의 지향성을 증가시키는 위상차를 가질 수 있다. 전자 장치(300)는, 인접하게 배치되는 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 중 하나의 도전성 부분으로 전달되는 신호의 위상을 변화시킴으로써, 지향성을 증가시킬 수 있다. 위상 천이기(422)를 포함하는 전자 장치(300)는, 위성 통신을 지원하는 안테나를 포함할 수 있다.
도 7는, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분으로 분배되는 신호들의 크기를 나타낸다. 도 8는, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분으로 분배되는 신호들의 위상을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 그래프(810)는, 주파수에 따른, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 신호의 신호 손실과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 신호 손실을 나타낸다. 제1 그래프(811)는, 전력 분배 회로(420)를 통과하여 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 신호의 손실을 나타낸다. 제2 그래프(812)는 전력 분배 회로(420)를 통과하여 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 손실을 나타낸다.
전력 분배 회로(420)를 통과한 제1 신호의 신호 손실과 위상 차이를 나타낸다. 1.6GHz에서 공진이 일어나는 주파수인 대략 1.6GHz에서, 제1 그래프(811)와 제2 그래프(812) 모두의 신호 손실이 적음을 알 수 있다.
도 8을 참조하면, 그래프(820)는, 공진 주파수인, 대략 1.6GHz에서, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 신호의 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 위상의 차이가 발생할 수 있다. 제3 그래프(821)는, 전력 분배 회로(420)를 통과하여 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 신호의 위상을 나타낸다. 그래프(822)는, 전력 분배 회로(420)를 통과하여 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 위상을 나타낸다. 대략 1.6GHz에서, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 신호의 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 위상의 차이(a)는 60도일 수 있다. 제1 도전성 부분(411)으로 전달된 신호는 위상 천이기(예: 도 3의 위상 천이기(422))에 의해 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호의 위상보다 지연될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 위상 천이기(422) 및 전력 분배기(421)를 포함하는 전력 분배 회로(420)는, 위상 천이기(422)를 통해 변환된 위상을 가지는 신호를 제1 도전성 부분(411)으로 전달하고, 위상 천이기(422)를 통하지 않는 신호를 제2 도전성 부분(412)으로 전달함으로써, 원하는 주파수 대역에서 지향성이 증가된 신호를 전자 장치(200)의 외부로 전달할 수 있다. 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호들의 위상 차는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 사이의 이격거리, 급전 점의 위치, 접지부와의 거리 또는 이외의 다른 파라미터들을 바탕으로 결정될 수 있다. 위상 천이기(422) 및 전력 분배기(421)는 위상 차이를 바탕으로 수동 소자의 값을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 위상 천이기(422)의 상기 수동 소자는 가변 소자를 포함할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통하여, 외부 전자 장치(예: 인공 위성)로 전송되는 신호의 주파수의 가변이 필요한 경우, 위상 천이기(422)의 수동 소자들의 값은 변할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 인공 위성과 같은 외부 전자 장치로 전달되는 신호의 지향성을 높일 수 있다. 전자 장치(300)는, 위상 천이기(422)의 수동 소자를 튜닝하여, 높은 지향성을 가지는 위상 차이를 가지도록 함으로써, 위성 통신을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(300)는, 보강 간섭을 일으키는 위상 차이로 제1 도전성 부분(411)으로 제1 위상을 가지는 제1 신호를 송신하고, 제2 도전성 부분(412)으로 제2 위상을 가지는 제1 신호를 송신할 수 있다. 상기 제1 신호들은, 서로 보강 간섭을 일으켜, 전자 장치(300)의 제1 측면(401)에 수직인 방향으로 지향성을 가질 수 있다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 제1 도전성 부분으로 전달되는 신호와 제2 도전성 부분으로 전달되는 신호의 위상차에 따른 신호의 지향성을 나타낸다.
도 9를 참조하면, 그래프(900)는, 서로 대칭으로 형성된 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 사이의 위상 차이를 바탕으로, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 외부로 전달되는 신호의 방향 및 신호의 크기를 나타낸다.
그래프(901)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호가 동일한 위상을 가지는 동일 신호인 경우, 외부로 전달되는 상기 신호의 방향 및 크기를 나타낸다. 그래프(902), 그래프(903) 및 그래프(904)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호가 상이한 위상을 가지는 동일 신호인 경우, 외부로 전달되는 상기 신호의 방향 및 크기를 나타낸다. 예를 들면, 전력 분배 회로(420)를 통해 제1 도전성 부분(411)으로 제1 위상을 가지는 제1 신호가 전달되고, 제2 도전성 부분(412)으로 제2 위상을 가지는 제1 신호가 전달될 수 있다. 그래프(902)에서, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제1 신호의 제1 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제1 신호의 제2 위상의 차이는, 180도 일 수 있다. 그래프(903)는, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제1 신호의 제1 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제1 신호의 제2 위상의 차이는, 90도 일 수 있다. 그래프(904)는, 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 제1 신호의 제1 위상과 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 제1 신호의 제2 위상의 차이는, -90도 일 수 있다.
그래프(901)과 그래프(902)를 살펴보면, 전자 장치(300)의 제1 측면을 향하는 방향(0도)의 위상을 비교해보면, 15dB 정도의 차이가 남을 알 수 있다. 그래프(902)에서, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호들 각각의 위상이 동일하거나 위상 차이가 적은 경우보다 위상 차이를 가지고 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 신호들의 위상이 차이를 가지는 경우, 이득을 증가시킬 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)으로 전달된 신호와 제2 도전성 부분(412)으로 전달된 신호의 위상차를 조절하는 경우, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 외부로 전달되는 신호의 방사 패턴을 조절할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 형상, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 배치 또는 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 급전 또는 이외의 다른 파라미터에 의해서, 지향성을 높이기 위한 제1 도전성 부분(411)으로 전달된 신호와 제2 도전성 부분(412)으로 전달된 신호의 위상 차는 변할 수 있다. 위상차는 전력 분배 회로(420)에 포함된 위상 천이기(422)의 수동 소자 값을 바탕으로 변경될 수 있다. 위상 천이기(422)를 통한 적절한 위상의 조절로, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411)으로 전달된 신호 및 제2 도전성 부분(412)으로 전달된 신호의 합성에 따른 신호의 지향성을 증가시키고, 원거리 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 대칭형인 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 포함하는 전자 장치의 지향성을 나타낸다. 도 11은, 일 실시예에 따른, 비대칭형인 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 포함하는 전자 장치의 지향성을 나타낸다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 형상(예: 제1 비도전성 부분(413)의 위치 또는 제1 도전성 부분(411)의 길이와 제2 도전성 부분(412)의 길이)에 따라 지향성의 향상 정도는 상이할 수 있다.
도 10을 참조하면, 그래프(1000)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 서로 대칭일 때의 방사 패턴을 나타낸다.
제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 서로 대칭의 의미는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 길이가 서로 동일하고, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)이 제1 비도전성 부분(413)을 기준으로 대칭임을 의미할 수 있다.
그래프(1000)의 반지름 성분은, 단위는 dB이고, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 전달되는 신호들의 합성된 신호의 크기일 수 있다. 그래프(1000)의 각도 성분은, 단위는 deg이고, 상기 합성된 신호의 방향일 수 있다. 그래프(1000)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 전달되는 상기 합성된 신호의 방사 패턴을 나타낼 수 있다.
그래프(1001)는, 서로 대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)를 통해 위상차를 가지지 않는 동일한 신호들이 전달될 때, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)의 방사패턴을 나타낸다. 그래프(1002)는, 서로 대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)를 통해 위상차를 가지는 동일한 신호들이 전달될 때, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)의 방사패턴을 나타낸다. 상기 위상 차는 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 신호의 보강 간섭을 일으킬 수 있는 위상 차일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 서로 대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 가지는 전자 장치는, 보강 간섭을 일으키는 위상 차를 가지는 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 전달되는 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 보강 간섭을 일으키는 위상 차를 가지는 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 합성되어 전달되는 신호의 크기는 제1 측면을 향하는 방향(0도)에서, 동일한 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 합성되어 전달되는 신호의 크기 보다 대략 5dB클 수 있다.
도 11을 참조하면, 그래프(1100)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 비대칭일 때의 방사 패턴을 나타낸다.
제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 서로 비대칭의 의미는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)의 길이가 서로 상이하거나, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)이 제1 비도전성 부분(413)을 기준으로 비 대칭임을 의미할 수 있다.
그래프(1100)의 반지름 성분은, 단위는 dB이고, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 전달되는 신호들의 합성된 신호의 크기일 수 있다. 그래프(1100)의 각도 성분은, 단위는 deg이고, 상기 합성된 신호의 방향일 수 있다. 그래프(1100)는, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)으로부터 전달되는 상기 합성된 신호의 방사 패턴을 나타낼 수 있다.
그래프(1101)는, 서로 비대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)를 통해 위상차를 가지지 않는 동일한 신호들이 전달될 때, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)의 방사패턴을 나타낸다. 그래프(1101)는, 서로 비대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)를 통해 위상차를 가지는 동일한 신호들이 전달될 때, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)의 방사패턴을 나타낸다. 상기 위상 차는 서로 비대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 신호의 보강 간섭을 일으킬 수 있는 위상 차일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 서로 비대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 가지는 전자 장치는, 보강 간섭을 일으키는 위상 차를 가지는 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 전달되는 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 보강 간섭을 일으키는 위상 차를 가지는 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 합성되어 전달되는 신호의 크기는 제1 측면을 향하는 방향(0도)에서, 동일한 신호들 각각을 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 통해 합성되어 전달되는 신호의 크기 보다 대략 3dB클 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 서로 대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 가지는 전자 장치(도 10의 그래프를 나타내는 전자 장치)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(4120을 통해 제1 측면 방향(예: 전자 장치의 상단)으로 전달되는 전자기파의 크기는 5.1dB 정도일 수 있다. 서로 비대칭인 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 가지는 전자 장치(예: 도 11의 그래프를 나타내는 전자 장치)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 통해 제1 측면 방향(예: 전자 장치의 상단)으로 전달되는 전자기파의 크기는 4.9dB 정도일 수 있다.
제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 대칭으로 형성될 때, 방사 패턴은 이상적으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 방사 패턴도 대칭으로 형성되고, 상대적으로 큰 지향성의 증가를 가질 수 있다. 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 서로 비대칭으로 형성될 때, 방사 패턴이 비대칭일 수 있다. 제1 도전성 부분(411)으로 전달되는 방사 에너지와 제2 도전성 부분(412)으로 전달되는 방사 에너지가 상이하여, 지향성 증가양이 상대적으로 줄어들 수 있다.
그래프(1000)와 그래프(1100)를 비교해보면, 제1 측면 방향(예: 0도 방향)으로 향하는 전자기파의 크기는 실질적으로 유사할 수 있다. 따라서, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)이 비대칭인 경우에도, 위상 조절을 통하여, 지향성을 증가시킬 수 있다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 접지부에 연결되는 제2 도전성 부분을 포함하는 예시적인 전자 장치의 개략도이다.
도 12를 참조하면, 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411), 및 제2 도전성 부분(412)을 포함할 수 있다. 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412) 사이를 이격시키도록 구성되는 비도전성 부분(예: 도 3의 제1 비도전성 부분(413))을 포함할 수 있다. 하우징(예: 도 3의 하우징(310))은, 제1 도전성 부분(411), 제2 도전성 부분(412) 및 비도전성 부분을 포함할 수 있다. 전자 장치(300)는, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)을 동시에 안테나 방사체로 이용하여, 인공 위성과 같은 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)은, 레거시 통신(에: WIFI, LTE, 또는 GPS)을 지원하기 위해서, 제1 급전점(fp1)을 통해서, 레거시 통신을 위한 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제1 도전성 부분(411)은, 위성 통신을 위한 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 제1 선로(431) 상에 배치되는 제1 매칭 회로(431a)와 제1 선로(431)와 연결되는 제2 무선 통신 회로(442)(예: 도 3의 제2 무선 통신 회로(442))와 연결되는 지점(f1)과 제1 무선 통신 회로(441)(예: 도 3의 제1 무선 통신 회로(441))와 연결되는 지점(fs) 사이에 제1 선로 선택 회로(431b)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 회로(441)는, 지점(fs)을 통해 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 회로(441)는, 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 지점(f1)을 통해 제1 선로(431)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 무선 통신 회로(442)는, 제1 선로(431)를 통해, 제1 도전성 부분(411)의 제1 급전점(fp1)으로 급전할 수 있다. 제1 선로 선택 회로(431b)는, 제1 무선 통신 회로(441)로부터 전달되는 제1 신호와 제2 무선 통신 회로(442)로부터 전달되는 제2 신호 중 하나의 신호를 제1 도전성 부분(411)으로 전달할 수 있다. 제1 매칭 회로(431a)는, 제1 급전점(fp1)과 제1 선로 선택 회로(431b) 사이에 배치될 수 있다. 제1 선로(431)와 연결되는 제1 도전성 부분(411)은, 제1 매칭 회로(431a)를 통해 정합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 제2 선로(432) 상에 배치되는 제2 매칭 회로(432a)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 무선 통신 회로(443)는, 지점(f2)을 통해 제2 선로(432)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 무선 통신 회로(443)는, 제2 선로(432)를 통해, 제2 도전성 부분(412)의 제2 급전점(fp2)으로 급전할 수 있다. 제2 선로(432)와 연결되는 제2 도전성 부분(412)은, 제2 매칭 회로(432a)를 통해 정합될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 접지부(490)를 포함할 수 있다. 접지부(490)는, 하우징(310)(예: 도 2의 하우징(310)) 내에 배치될 수 있다. 접지부(490)는 제1 도전성 부분(411)으로부터 이격되고, 제2 도전성 부분(412)과 연결될 수 있다. 예를 들면, 접지부(490)는, 제1 도전성 부분(411)으로부터, 전자 장치(300)의 내부로 이격될 수 있다. 접지부(490)는, 도전성 플렌지(1310)를 통해, 제2 도전성 부분(412)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 도전성 플렌지(1310)는, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은 복수의 스위치들(511, 512)에 의해 선택적으로, 접지부(490)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는, 제1 스위치(511), 및 제2 스위치(512)를 포함할 수 있다. 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490) 사이에 배치될 수 있다. 제1 외부 전자 장치(예: 인공 위성)와 통신하는 제1 상태 내에서, 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 전기적으로 개방할 수 있다. 제2 외부 전자 장치 또는 제3 외부 전자 장치와 통신하는 제2 상태 내에서, 제1 스위치(511)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490)를 전기적으로 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 스위치(512)는, 상기 제2 도전성 부분(412)과 상기 접지부(490) 사이에 배치될 수 있다. 통신하는 제1 상태 내에서, 제2 스위치(512)는, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)를 전기적으로 개방할 수 있다. 제2 상태 내에서, 제2 스위치(512)는, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)를 전기적으로 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 상태에서, 제1 스위치(511) 및 제2 스위치(512)는, 개방될 수 있다. 제1 스위치(511) 및 제2 스위치(512)의 개방에 따라, 제1 도전성 부분(411)은 접지부(490)와 전기적으로 단절되고, 제2 도전성 부분(412)은 접지부(490)와 도전성 플렌지(1310)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412)은, 다이폴 안테나의 방사체와 유사하게 동작할 수 있다. 제1 급전점(fp1)을 통해 제1 무선 통신 회로(예: 도 3의 제1 무선 통신 회로(441))로부터 제1 신호는 제1 도전성 부분(411)으로 급전될 수 있다. 제1 급전점(fp1)을 통해 급전되는 경우, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)은 커플링될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 부분(411) 및 커플링된 제2 도전성 부분(412)은, 동일한 방향으로 흐르는 전류들(i1, i4)에 의해 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 플렌지(1310)를 통해 접지부(490)와 전기적으로 연결되는 제2 도전성 부분(412)은, 접지부(490)를 기준으로 다른 방향으로 흐르는 전류들(i3, i4)에 의해 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 제2 도전성 부분(412)을 흐르는 전류(i4)는 제1 도전성 부분(411)을 흐르는 전류(i1)와 동일한 방향으로 흐를 수 있다. 전자 장치(300)는, 동일한 방향으로 도전성 부분들의 표면을 흐르는 전류들(i1, i4)을 통해, 제1 신호를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 상태에서, 제1 스위치(511) 및 제2 스위치(512)는 폐쇄될 수 있다. 제1 스위치(511) 및 제2 스위치(512)의 폐쇄에 따라, 제1 도전성 부분(411)은, 접지부(490)와 전기적으로 연결되고, 제2 도전성 부분(412)은, 접지부(490)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 도전성 부분(411), 및 제2 도전성 부분(412)은 각각 상이한 주파수의 신호를 외부 전자 장치로 송신하는 안테나 방사체로 동작할 수 있다. 제1 급전점(fp1)을 통해, 제2 무선 통신 회로(예: 도 3의 제2 무선 통신 회로(442))로부터 전달되는 제2 신호는 제1 도전성 부분(411)에 급전될 수 있다. 제2 급전점(fp2)을 통해 제3 무선 통신 회로(예: 도 3의 제3 무선 통신 회로(443))로부터 전달되는 제3 신호는 제2 도전성 부분(412)에 급전될 수 있다. 제3 선로(533)를 통해, 제3 무선 통신 회로(443) 또는 다른 무선 통신 회로로부터 전달되는 제4 신호는 제3 급전점(fp3)을 통해 제2 도전성 부분(412)에 급전될 수 있다. 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 도전성 플렌지(1310)는, 제1 도전성 부분(411)과 접지부(490) 사이를 단락시키고, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490) 사이를 단락시킬 수 있다. 도전성 플렌지(1310)를 통해 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)가 연결되는 것으로 도시하였으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)는, 스위치(예: 도 4의 제3 스위치(513))를 통해 선택적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접지부(490)와 단락된 제1 도전성 부분(411) 또는 제2 도전성 부분(412)은, 레거시 네트워크(에: 도 2의 제1 셀룰러 네트워크(292))를 지원하는 안테나 일 수 있다. 제1 스위치(511), 제2 스위치(512) 및 도전성 플렌지(1310)는, 안테나 방사체들(예: 제1 도전성 부분(411) 및 제2 도전성 부분(412))을 격리하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 접지부(490)와 연결된 제2 스위치(512) 및 제3 도전성 플렌지(1310)는, 제2 선로(432)와 연결된 제2 급전점(fp2)과 제3 선로(533)와 연결된 제3 급전점(fp3)으로 공급되는 신호를 격리시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)(예: 도 2의 프로세서(120))는, 제1 위상을 가지는 제1 신호가 송신되는 동안, 제1 스위치(511)를 통하여, 제1 도전성 부분(411)과 상기 접지부(490)를 전기적으로 단절시키도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제2 위상을 가지는 제1 신호가 송신되는 동안, 제2 스위치(512)를 제2 도전성 부분(412)과 접지부(490)에 전기적으로 단절시키도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 스위치들(511, 512)을 외부 전자 장치와의 통신 상태(예: 제1 상태 또는 제2 상태)에 따라, 개폐하도록 구성될 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 상태에서, 제1 스위치(511) 및 제2 스위치(512)를 개방시킴으로써, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412)을 실질적으로 다이폴 안테나로 동작하도록 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 제2 상태에서, 제1 스위치(511), 및 제2 스위치(512)를 단락시킴으로써, 제1 도전성 부분(411)과 제2 도전성 부분(412) 각각을 안테나 방사체로 동작하도록 제어할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(300)는, 전자 장치(300)의 협소한 공간 내에 부피를 가지는 위성 안테나를 포함하거나, 외부로 노출되는 위성 안테나를 포함하지 않고, 하우징(310)의 도전성 부분들 중 일부를 위성 안테나로 활용할 수 있다. 전자 장치(300)는, 공간을 절약하면서도, 지향성을 가지는 안테나를 제공할 수 있다. 전자 장치(300)는, 플랜지(1310)를 포함함으로써, 기존의 레거시 안테나를 활용할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(400))는, 하우징(예: 도 3의 하우징(310))을 포함할 수 있다. 상기 하우징은 상기 하우징의 측면을 따라(along) 배치된 제1 도전성 부분(예: 도 3의 제1 도전성 부분(411)), 상기 측면을 따라 배치된 제2 도전성 부분(예: 도 3의 제2 도전성 부분(412)), 및 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 비도전성 부분(예: 도 3의 제1 비도전성 부분(413))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 전력 분배기(예: 도 3의 전력 분배기(421))를 포함할 수 있다. 상기 전력 분배기는, 상기 제1 도전성 부분의 제1 단(예: 도 3의 제1 단(411a))을 포함하는 제1 영역(예: 도 3의 제1 영역(P1)) 및 제2 단(예: 도 3의 제2 단(411b))을 포함하는 제2 영역(예: 도 3의 제2 영역(P2)) 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제1 영역과 전기적으로 연결되고, 상기 제2 도전성 부분의 제3 단(예: 도 3의 제3 단(412a))을 포함하는 제3 영역(예: 도 3의 제3 영역(P3)) 및 제4 단(예: 도 3의 제4 단(412b))을 포함하는 제4 영역(예: 도 3의 제4 영역(P4)) 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제3 영역과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 전자 장치는, 제1 무선 통신 회로(예: 도 3의 제1 무선 통신 회로(441))를 포함할 수 있다. 상기 제1 무선 통신 회로는, 상기 전력 분배기와 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 제1 위상을 가지는 제1 신호를, 상기 제1 무선 통신 회로로부터 상기 전력 분배기에게 제공된 전력으로부터 분배된 제2 전력으로, 상기 제1 도전성 부분을 통해 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 위상과 다른 제2 위상을 가지는 상기 제1 신호를, 상기 전력으로부터 분배된 제3 전력으로, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 인공 위성과 같은 원거리 외부 전자 장치와 통신하기 위하여, 안테나 방사체로부터 전달되는 신호의 지향성을 높일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전자 장치의 하우징을 형성하는 신호의 반파장 이격거리가 필요한 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분의 공간적 제약을 극복하도록, 서로 다른 위상을 가지는 신호를 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분으로 전달할 수 있다. 서로 다른 위상을 가지는 신호들은, 서로 보강 간섭을 이룰 수 있다. 상기 신호들은, 서로 보강 간섭을 일으켜, 전자 장치의 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분에 의해 형성된 측면에 수직으로 향하는 방향으로 지향성을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 위상 천이기(예: 도 3의 위상 천이기(422))를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전력 분배기는, 상기 위상 천이기를 통해 상기 제1 영역을 통해 상기 제1 도전성 부분으로 급전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 위상 천이기를 통해 상기 제2 위상으로부터 변환된 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호를 상기 제2 전력으로 상기 제1 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는 위상 천이기를 통해, 제1 도전성 부분으로 전달되는 제1 신호의 제1 위상과 제2 도전성 부분으로 전달되는 제1 신호의 제2 위상을 서로 다르게 할 수 있다. 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분은 서로 다른 위상을 가지는 신호를 제공받음으로써, 외부 전자 장치로 전달되는 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 접지부(예: 도 4의 접지부(490)), 제1 스위치(예: 도 4의 제1 스위치(511)), 및 제2 스위치(예: 도 4의 제2 스위치(512))를 포함할 수 있다. 상기 접지부는, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분으로부터 이격되고, 상기 하우징 내에 배치될 수 있다. 상기 제1 스위치는, 상기 제1 도전성 부분과 상기 접지부 사이에 배치될 수 있다. 상기 제2 스위치는, 상기 제2 도전성 부분과 상기 접지부 사이에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 스위치를 통하여, 상기 제1 도전성 부분과 상기 접지부를 전기적으로 단절시키도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제2 스위치를 통하여, 상기 제2 도전성 부분과 상기 접지부를 전기적으로 단절시키도록 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 상기 전자 장치는, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분을 이용해서, 인공 위성과 같은 외부 전자 장치와 무선 통신하는 동안, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분을 급전점과(예: 제1 급전점(fp1) 및 제2 급전점(fp2)) 전기적으로 단절시킬 수 있다. 상기 접지부와 전기적으로 분리된 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분은, 다이폴 안테나와 유사하게 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 제2 무선 통신 회로(442) 및 제3 무선 통신 회로(443)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 무선 통신 회로는, 상기 제1 영역을 통해 상기 제1 도전성 부분으로 급전하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제3 무선 통신 회로는, 상기 제3 영역을 통해 상기 제2 도전성 부분으로 급전하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 신호와 다른 제2 신호를 이용하여, 상기 제2 무선 통신 회로로부터 획득된 제3 송신 전력으로, 상기 제1 도전성 부분을 통해, 상기 제1 외부 전자 장치와 구별되는 제2 외부 전자 장치와 통신하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호와 다른 제3 신호를 이용하여, 상기 제3 무선 통신 회로로부터 획득된 제4 송신 전력으로, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치와 구별되는 제3 외부 전자 장치와 통신하도록, 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른 상기 전자 장치는, 레거시 네트워크를 이용하는 동안, 제1 도전성 부분으로 전송되는 신호는 제2 도전성 부분으로 전송되는 신호와 상이하도록 구성할 수 있다. 전자 장치는, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 별도의 안테나 방사체로 활용할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 무선 통신 회로가 활성화됨에 기반하여, 상기 제2 무선 통신 회로 및 상기 제3 무선 통신 회로를 비활성화시키도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제2 무선 통신 회로 또는 상기 제3 무선 통신 회로가 활성화됨에 기반하여, 상기 제1 무선 통신 회로를 비활성화시키도록 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 상기 전자 장치는, 레거시 네트워크를 위한 안테나 방사체로 제1 도전성 부분 또는 제2 도전성 부분이 이용되는 동안, 제1 무선 통신 회로를 비활성화시킬 수 있다. 상기 전자 장치는, 위성 통신 네트워크를 위한 안테나 방사체로 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분이 이용되는 동안, 제2 무선 통신 회로 및 제3 무선 통신 회로를 비활성화시킬 수 있다. 상기 전자 장치는, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분을 인공 위성과 통신하기 위한 방사체 및 레거시 네트워크를 위한 방사체로 전환할 수 있다. 상기 전자 장치는, 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분을 복수의 안테나로 동작할 수 있게 함으로써, 전자 장치 내부의 공간 효율성을 증가시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제1 필터 및 제2 필터를 포함할 수 있다. 상기 제1 필터는, 상기 제2 무선 통신 회로와 상기 제1 영역을 연결하고, 상기 제2 필터는, 상기 제3 무선 통신 회로와 상기 제3 영역을 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 신호를 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하는 동안, 상기 제1 필터를 통해 상기 제1 도전성 부분으로 전달되는 상기 제2 신호의 적어도 일부를 차단하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제2 필터를 통해 상기 제2 도전성 부분으로 전달되는 상기 제3 신호의 적어도 일부를 차단하도록, 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 인공 위성을 지원하는 신호를 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분을 통해 외부 전자 장치인 인공 위성으로 전송하는 동안, 인공 위성을 지원하는 신호와 구별되는 다른 신호가 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분으로 전달되는 것을 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 거리는, 상기 제1 신호의 반파장보다 짧을 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 외부로 방출되는 제1 신호의 반파장 보다 짧은 간격으로 이격되는 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분에도 불구하고, 지향성을 향상시킬 수 있다. 상기 전자 장치는, 제1 도전성 부분으로 전달되는 신호와 제2 도전성 부분으로 전달되는 신호의 위상을 변환함으로써, 신호들의 보강 간섭을 발생시킬 수 있다. 상기 보강 간섭을 바탕으로, 전자 장치는, 외부 전자 장치로 전달되는 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다. 상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분 사이의 거리를 줄임으로써, 안테나 방사체의 배치 공간 효율을 향상시킬 수 있다. 전자 장치는, 안테나 방사체들 간의 거리와 신호의 파장 사이 관련성을 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분은, 상기 비도전성 부분을 기준으로, 상기 제2 도전성 부분과 대칭일 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 서로 대칭인, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분은, 동일한 양의 방사 에너지를 외부로 전달할 수 있다. 상기 전자 장치는, 동일한 방사 에너지를 각각의 도전성 부재를 통해 전달함으로써, 인공 위성과의 통신을 수행하는 동안, 지향성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분은, 상기 비도전성 부분을 기준으로, 상기 제2 도전성 부분과 비대칭일 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분은, 각각 상이한 주파수를 가지는 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분은, 인공 위성이외의 다른 전자 장치와 통신하는 동안, 서로 다른 신호들을 공급하는 안테나 방사체로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전력 분배기는 복수의 수동 소자들을 포함할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 상기 전력 분배기는, 복수의 수동 소자들을 이용하여, 분배되는 전력량을 조절할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 위상과 상기 제2 위상의 차이는, 40도 내지 50도일 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 위상과 제2 위상으로 제1 신호를 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분을 통해 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 제1 위상과 제2 위상을 가지는 제1 신호는, 서로 보강 간섭을 일으켜 지향성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하우징은, 제1 측면(예: 도 3의 제1 측면(401)), 상기 제1 측면의 일(a) 단으로부터 상기 제1 측면에 수직인 방향으로 연장되는 제2 측면(예: 도 3의 제2 측면(402)), 상기 제1 측면의 다른(another) 단으로부터 상기 제2 측면에 평행한 방향으로 연장되는 제3 측면(예: 도 3의 제3 측면(403))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분은, 상기 제1 측면을 따라 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분은, 상기 제1 측면에 접하는 상기 제2 측면의 일부를 따라 배치되고, 상기 제2 도전성 부분은, 상기 제1 측면에 접하는 상기 제3 측면의 일부를 따라 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 측면에 위치하는 상기 제1 도전성 부분의 제2 단으로부터 상기 제1 측면까지의 거리는, 상기 제3 측면에 위치하는 상기 제2 도전성 부분의 제4 단으로부터 상기 제1 측면까지의 거리와 동일할 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 상기 제1 측면으로부터 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분의 다른 단의 위치를 동일하게 함으로써, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 통해 방사되는 에너지를 실질적으로 동일하게 형성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분 각각은, 안테나 방사체로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 신호를 상기 제1 외부 전자 장치에 송신하는 동안, 상기 제1 도전성 부분으로부터 전달되는 전자기파 및 상기 제2 도전성 부분으로부터 전달되는 전자기파의 합성 전자기파는, 상기 제1 도전성 부분 및 상기 제2 도전성 부분에 수직이고, 상기 하우징의 외부를 향하는 방향으로 진행할 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 도전성 부분으로부터 방사되는 제1 신호와 제2 도전성 부분으로부터 방사되는 제1 신호를 합성함으로써, 제1 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, 제1 도전성 부분으로 전달되는 신호와 제2 도전성 부분으로 전달되는 신호의 위상을 상이하게 제공함으로써, 신호들의 보강 간섭을 발생시킬 수 있다. 전자 장치는, 외부로 방출되는 제1 신호의 반파장 보다 짧은 간격으로 이격되는 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분에도 불구하고, 지향성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 신호의 주파수 대역은, 1.6 GHz 내지 1.7GHz일 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 12의 전자 장치(300))는, 하우징(예: 도 3의 하우징(310))을 포함할 수 있다. 상기 하우징은, 상기 하우징의 측면을 따라 배치된 제1 도전성 부분(예: 도 12의 제1 도전성 부분(411)), 상기 측면을 따라 배치된 제2 도전성 부분(예: 도 12의 제2 도전성 부분(412)), 및 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 비도전성 부분(예: 도 3의 제1 비도전성 부분(413))을 포함할 수 있다. 전자 장치(300)는, 접지부(예: 도 12의 접지부(490))를 포함할 수 있다. 상기 접지부는, 상기 하우징 내에 배치되고, 상기 제2 도전성 부분과 연결되고, 상기 제1 도전성 부분과 이격되도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 제1 무선 통신 회로(예: 도 3의 제1 무선 통신 회로(441))를 포함할 수 있다. 상기 제1 무선 통신 회로는, 상기 제1 도전성 부분의 제1 단을 포함하는 제1 영역(예: 도 3의 제1 영역(P1)) 및 제2 단을 포함하는 제2 영역(예: 도 3의 제2 영역(P2) 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제1 영역과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 전자 장치는, 제2 무선 통신 회로(예: 도 3의 제2 무선 통신 회로(442))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제2 무선 통신 회로는, 상기 제2 도전성 부분의 제3 단을 포함하는 제3 영역 및 제4 단을 포함하는 제4 영역 중 상기 비도전성 부분에 가까운 상기 제3 영역과 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 제1 위상을 가지는 제1 신호를, 상기 제1 무선 통신 회로로부터 획득된 제2 전력으로, 상기 제1 도전성 부분을 통해 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 위상과 다른 제2 위상을 가지는 제2 신호를, 상기 제2 무선 통신 회로로부터 획득된 제3 전력으로, 상기 제2 도전성 부분을 통해 상기 제1 외부 전자 장치에게 송신하도록, 구성될 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 인공 위성과 같은 원거리 외부 전자 장치와 통신하기 위하여, 안테나 방사체로부터 전달되는 신호의 지향성을 높일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전자 장치의 하우징을 형성하는 신호의 반파장 이격거리가 필요한 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분의 공간적 제약을 극복하도록, 서로 다른 위상을 가지는 신호를 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분으로 전달할 수 있다. 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분은, 서로 다른 무선 통신 회로를 통해 신호를 수신받을 수 있다. 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분을 공통된 방사체로 활용되는 경우, 제1 도전성 부분과 제2 도전성 부분으로 전달되는 신호는, 실질적으로 동일한 데이터를 포함하고 위상은 상이할 수 있다. 상이한 위상을 가지는 신호를 외부로 전달하는 제1 도전성 부분 및 제2 도전성 부분을 통하여, 전자 장치는, 상기 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 제1 스위치(예: 도 12의 제1 스위치(511)) 및 제2 스위치(예: 도 12의 제2 스위치(512))를 포함할 수 있다. 상기 제1 스위치는, 상기 제1 도전성 부분과 상기 접지부 사이에 배치될 수 있다. 상기 제2 스위치는, 상기 제2 도전성 부분과 상기 접지부 사이에 배치될 수 있다. 상기 전자 장치는, 플렌지(예: 도 12의 플렌지(1310))를 더 포함할 수 있다. 상기 플렌지는, 상기 제1 도전성 부분과 상기 접지부를 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 스위치를 통하여, 상기 제1 도전성 부분과 상기 접지부를 전기적으로 단절시키도록 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제2 신호가 송신되는 동안, 상기 제2 스위치를 통하여, 상기 제2 도전성 부분과 상기 접지부를 전기적으로 단절시키도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 제1 도전성 부분은, 상기 비도전성 부분을 기준으로, 상기 제2 도전성 부분과 대칭일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하우징은, 제1 측면, 상기 제1 측면의 일(a) 단으로부터 상기 제1 측면에 수직으로 연장되는 제2 측면과, 상기 제1 측면의 다른(another) 단으로부터 상기 제2 측면에 평행하게 연장되는 제3 측면을 포함할 수 있다. 상기 제1 도전성 부분은, 상기 제1 측면 및 상기 제2 측면의 일부를 따라 배치될 수 있다. 상기 제2 도전성 부분은, 상기 제1 측면 및 상기 제3 측면의 일부를 따라 배치될 수 있다. 상기 제2 측면에 위치하는 상기 제1 도전성 부분의 제2 단으로부터 상기 제1 측면까지의 거리는, 상기 제3 측면에 위치하는 상기 제2 도전성 부분의 제4 단으로부터 상기 제1 측면까지의 거리와 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제1 도전성 부분과 상기 제2 도전성 부분 사이의 거리는, 상기 제1 전력 또는 상기 제2 전력의 반파장보다 짧을 수 있다.
상술한 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 도전성 부분으로부터 방사되는 제1 신호와 제2 도전성 부분으로부터 방사되는 제1 신호를 합성함으로써, 제1 신호의 지향성을 향상시킬 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 전자 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 300)에 있어서,
    하우징(310), 상기 하우징(310)은 상기 하우징(310)의 측면의 일부를 따라(along) 배치된 제1 도전성 부분(411), 상기 측면의 다른 일부를 따라 배치된 제2 도전성 부분(412), 및 상기 제1 도전성 부분(411)과 상기 제2 도전성 부분(412) 사이의 비도전성 부분(413)을 포함함;
    위상 천이기(422);
    상기 제1 도전성 부분(411)과 연결되고, 상기 제2 도전성 부분(412)과 상기 위상 천이기(422)를 통해 연결된, 전력 분배기(421); 및
    상기 전력 분배기(421)와 연결되고, 제1 위상과 제1 전력을 가지는 제1 신호를 제공하도록 구성되어 상기 제1 도전성 부분으로부터 제2 신호를 방사하고, 상기 제1 도전성 부분으로부터 상기 제2 신호가 방사되는 동안 상기 제2 도전성 부분으로부터 제3 신호를 방사하도록 구성된 제1 무선 통신 회로(441); 를 포함하고,
    상기 제1 도전성 부분으로부터 방사된 상기 제2 신호는 상기 제1 전력으로부터 상기 전력 분배기에 의해 분배된 제2 전력과 제1 위상을 가지고,
    상기 제2 도전성 부분으로부터 방사된 상기 제3 신호는 상기 제1 전력으로부터 상기 전력 분배기에 의해 분배된 제3 전력과 상기 제2 신호와 상기 제3 신호의 방사에 따른 지향성을 위한 제2 위상을 가지고,
    상기 제2 위상은 상기 위상 천이기에 의해 상기 제1 위상으로부터 천이되는,
    전자 장치(101; 300).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 신호와 상기 제3 신호가 보강 간섭되도록, 상기 제1 위상과 상기 제2 위상의 차이는 40도 내지 60도인,
    전자 장치(101; 300).
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제2 신호의 방사에 의해 외부 전자 장치로 전송되는 데이터는, 상기 제3 신호의 방사에 의해 외부 전자 장치로 전송되는 데이터와 동일한,
    전자 장치(101; 300)
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411) 및 상기 제2 도전성 부분(412)으로부터 이격된 상기 하우징(310) 내의 접지부(490);
    상기 제1 도전성 부분(411)과 상기 접지부(490) 사이에 배치되는 제1 스위치(511); 및
    상기 제2 도전성 부분(412)과 상기 접지부(490) 사이에 배치되는 제2 스위치(512); 를 더 포함하고,
    상기 제1 스위치는, 상기 제1 위상을 가지는 상기 제2 신호가 송신되는 동안, 상기 제1 도전성 부분(411)과 상기 접지부(490)를 단절시키도록 구성되고,
    상기 제2 스위치(512)는, 상기 제2 위상을 가지는 상기 제3 신호가 송신되는 동안, 상기 제2 도전성 부분(412)과 상기 접지부(490)를 단절시키도록, 구성되는,
    전자 장치(101; 300).
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하우징의 일면에 배치되는 디스플레이; 및
    상기 디스플레이가 배치된 상기 일면의 일부를 통해 이미지를 획득하도록 구성된 카메라;를 더 포함하고,
    상기 하우징은 제1 측면, 상기 제1 측면의 일단으로부터 상기 제1 측면에 수직인 방향으로 연장되는 제2 측면, 상기 제1 측면의 다른 단으로부터 상기 제1 측면에 수직인 방향으로 연장되는 제3 측면, 및 상기 제1 측면에 나란하고, 상기 제2 측면과 상기 제3 측면 사이에 배치되는 제4 측면을 포함하고,
    상기 제1 도전성 부분의 적어도 일부와 상기 제2 도전성 부분의 적어도 일부는 상기 제4 측면보다 상기 카메라에 가까운 상기 제1 측면에 배치되는,
    전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411)과 연결되고, 상기 무선 통신 회로와 구별되는 다른 무선 통신 회로(442); 를 더 포함하고,
    상기 다른 무선 통신 회로(442)는 제4 전력을 가지고 상기 제1 도전성 부분으로부터 방사되는 제4 신호를 제공하도록 구성되는,
    전자 장치(101; 300).
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 다른 무선 통신 회로(442)는, 상기 제2 신호 및 상기 제3 신호가 방사되는 동안, 비활성화되도록 구성되는,
    전자 장치(101; 300).
  8. 제6항에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는,
    상기 제4 신호가 상기 제1 도전성 부분으로부터 방사되는 동안, 비활성화되도록 구성되는,
    전자 장치(101; 300).
  9. 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 다른 무선 통신 회로(442)와 상기 제1 도전성 부분(411)을 연결하는 필터; 를 더 포함하고,
    상기 필터는, 상기 제2 신호가 상기 제1 도전성 부분을 통해 방사되는 동안, 상기 제4 신호의 적어도 일부를 차단하도록, 구성되는,
    전자 장치(101; 300).
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411)과 상기 제2 도전성 부분(412) 사이의 거리는,
    상기 제2 신호 또는 상기 제3 신호의 반파장보다 짧은,
    전자 장치(101; 300).
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411)은, 상기 비도전성 부분(413)을 기준으로, 상기 제2 도전성 부분(412)과 대칭인,
    전자 장치(101; 300).
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411)은, 상기 비도전성 부분(413)을 기준으로, 상기 제2 도전성 부분(412)과 비대칭인,
    전자 장치(101; 300).
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력 분배기(421)는
    복수의 수동 소자들을 포함하는,
    전자 장치(101; 300).
  14. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하우징(310)은,
    제1 측면;
    상기 제1 측면의 일(a) 단으로부터 상기 제1 측면에 수직으로 연장되는 제2 측면; 및
    상기 제1 측면의 다른(another) 단으로부터 상기 제2 측면에 평행하게 연장되는 제3 측면; 을 포함하고,
    상기 제1 도전성 부분(411)은,
    상기 제1 측면 및 상기 제2 측면의 일부를 따라 배치되고,
    상기 제2 도전성 부분(412)은,
    상기 제1 측면 및 상기 제3 측면의 일부를 따라 배치되고,
    상기 제2 측면에 위치하는 상기 제1 도전성 부분(411)의 일 단(an end)으로부터 상기 제1 측면까지의 거리는,
    상기 제3 측면에 위치하는 상기 제2 도전성 부분(412)의 일 단으로부터 상기 제1 측면까지의 거리와 동일한,
    전자 장치(101; 300).
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 도전성 부분(411) 및 상기 제2 도전성 부분(412) 각각은,
    안테나 방사체로 동작하고,
    상기 제1 도전성 부분(411)으로부터 방사되는 제2 신호 및 상기 제2 도전성 부분(412)으로부터 방사되는 제3 신호의 합성 신호는,
    상기 측면에 수직인 방향으로 전송되는,
    전자 장치(101; 300).
PCT/KR2023/015248 2022-10-04 2023-10-04 안테나로 동작하는 하우징의 도전성 부분들을 포함하는 전자 장치 WO2024076148A1 (ko)

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